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Marantz_2245_Schematic_HiRes_ALL.pdf
H504 200p 16 100k 15k 0.9 0.01 10k 0 0 C109 1E R502 5 L002 J102 R103 5p R104 C112 HT305351B C116 R106 J105 J202 R203 R204 R206 R209 R210 R212 H208 R215 R218 R219 R221 H210 R224 R227 R228 H211 R231 R233 R235 C208 H213
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Refillanleitung_Deutsch.pdf
BJC 1000 BJC250J Starwriter 400 B360 BJ200E BJC 150 FAX 8200 Starwriter 500 BJ 220 JS BJ200EX BJC 210 FAX B 200 Starwriter 60 BJ 5 BJ200JC BJC 210 J FAX B 200 E Starwriter 70 BJ10E BJ200JS BJC 220 FAX B 230 Starwriter 80 BJ10EX BJ20EX BJC 240 FAX BJ 190 Starwriter 80 Delux BJ10SX BJ210 BJC 250 FAX BJ
in „Patrone HP45 HP15 HP78 von HP959C Erfahrung Refill“ · PC Hard- und Software ·
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Blackfin_Median.pdf
two-dimensional convolution. This equation expands to the following equation: +∞ +∞ y(n 1 n2) =∑ ∑ x(k1, 2 ) h(1 – k, n2– k2) k1= –∞ k 2 –∞ 279 9 Image Processing A matrix is a natural data structure for storing two-dimensional data. For the two dimensional convolution, the data input values (x-values
in „Bildoperatoren + DSP“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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510077-sp-01-en-Power_Supply_PS_303_Pro.pdf
NOS. VALUES NOS. VALUES NOS. VALUES R101 220 E 1/2W R214 56K D109 1N 4002 " " " " R102 4K7 R215 10K D110 LT 4A 03 SWITCH D101 R103 RL3 R118 R103 390 E 1/2W R216 100K D111 1N 4002 R104 180K R217 3K3 D112 1N 4002 PR101 R105 1K5 CFR 5% R218 10K D113 9.1 V Z R106
in „Voltcraft "Labor"netzteil PS 303 Pro Raparaturunterlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CP2104-EK.pdf
CP2104-EK CP2104 E VALUATION K IT U SER ’S G UIDE 1. Kit Contents The CP2104 Evaluation Kit contains the following items: CP2104 Evaluation Board RS232 Serial Cable USB Cable Quick Start Guide 2. Relevant Documentation
in „[V] kleines Eval Kit Silabs CP2104-EK ( USB- RS232)“ · Markt ·
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elv.pdf
80 34 SEG25 100K 8 VLC3 SEG26 79 35 SEG26 C209 78 36 100n/SMD R209 SEG27 77 37 SEG27 DR200 100K 7 VLC4 SEG28 76 38 SEG28 C210 SEG29 75 SEG29 A 100n/SMD R210 SEG30 LC-Display B 100K 6 VLC5 SEG31 74 C SEG32 73 R211 19
in „Problem mit ELV Netzteil Bausatz PPS 5630“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UNI-T_210E_Modding_Part2.pdf
UNI-T 210E Hacking Info : Part 2 Found online at EEVBlog, Kerry Wong’s Website etc. My Wiring (KBird) I held a grounded jumper wire on the side of the capacitor shown in diagram. No need to solder to it. It only
in „UT210E Zangenmultimeter hacken“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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console_out.txt
bytes) Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes) Primary instruction cache 32kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes. Primary data cache 64kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes Writing ErrCtl register=0000ed7a Readback ErrCtl register=0000ed7a Memory: 468824k/480256k available (3506k kernel code, 11432k reserved, 852k data, 2600k init, 0k highmem) Hierarchical RCU implementation. NR_IRQS:8 Estimated CPU frequency: 796.54 MHz Console: colour dummy device 80x25 Calibrating delay loop
in „Fantec Mediaplayer 3DS4600 zeigt nur noch Startbildschirm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MT8870d.pdf
/MT8870D-1 Differential Input Amplifier provides a differential-input operational amplifier as C 1C 210 nF well as a bias source (VRef) which is used to bias the R 1R 4R 5100 k All resistors are ±1% tolerance. R 260k , R3=37.5 k All capacitors are ±5% tolerance. inputs at mid-rail. Provision is made for
in „MT8870 (DTMF Encoder) an eine Telefonleitung anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mt8870.pdf
/MT8870D-1 Differential Input Amplifier provides a differential-input operational amplifier as C 1C 210 nF well as a bias source (VRef) which is used to bias the R 1R 4R 5100 k All resistors are ±1% tolerance. R 260k , R3=37.5 k All capacitors are ±5% tolerance. inputs at mid-rail. Provision is made for
in „DTMF Tonwahlfrequenzen mit dem MT8870 wie funktioniert das ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tests1.pdf
Kanal 1 zeigt neben der Hauptlinie noch die dritte und di funfte Oberwelle an. Die siebte liegt bei 210 MHz und wird o▯ensichtlich nicht mehr erfasst. Die Oberwellen liegen in der Amplitude ca 6 dB bzw. 10 dB unter der Hauptlinie, sind daher zu stark. Vermutlich hebt das Uberschwingen der Vi- deovers
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltpläne einer CAN Bus Arbitrationslogik
SN74HC32 1 2 VF1 U3 SN74HC32 1 3 2 U11 SN74HC04 2 1 RX2 U7 SN74HC04 1 2 U5 SN74HC08 1 2 VF3 U9 500k 220n Delay Line 210ns U14 SN74HC08 1 2 U8 SN74HC04 1 2 Delay Line 210ns U13 SN74HC32 1 3 2 U10 SN74HC32 1 2 3 TX2 U15 SN74HC04 1 2 TX2 RX1 TX1 U1A SN74LV32APWR 1 2 3 U1B SN74LV32APWR 5V R2 4.42k U5A
in „Funktionsweise CAN <-> LWL <-> CAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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TP2.pdf
H 1i⋅ω =――――――――――――――― 1 2 1-ω ⋅T ⋅T +ω1T ⋅2i+ω⋅T ⋅1i1ω⋅T ⋅1i 2 3 Beispiel (Bodediagramm) 1 R 110 kΩ C 110 nF T 1R ⋅C =100 1 μs f1≔ ― =10 kHz T 1 1 R 210 kΩ C 210 nF T 2R ⋅C =200 2 μs f2≔ ― =10 kHz T 2 1 T 3R ⋅C =100 2 μs f3≔ ― =10 kHz T 3 1 1 1 Kreisfrequenz ω≔10⋅ ― ,200⋅ ― ‥1000000⋅ ― s s s Übertragungsfunktion
in „DGL gekoppelter RC TP 2. Ordnung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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_color_code_card_draloric_resistors_vmn_ms6212_1501.pdf
Band 4 Coding Coding Coding Coding 0 x1 g Tolerance Type Temperature Coefficient 1 1 x10 codi (%) 15k (ppm/K) band 2 2 x100 ±2 % 4 = 4 T = ±0.01 T = 0±2 3 3 x1k 2 3 H = ±0.02 A = 0±5 4 4 x10k 1 Z = ±0.025 B = 0±10 A = ±0.05 F = 0±15 5 5 x100k B = ±0.1 E = 0±25 6 6 x1M 5 % 7 7 7 5R ±5 C = ±0.25 x 1 %
in „SMD-Widerstand identifizieren und beschaffen / Defekt nur ein Folgefehler?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ddm_hopt_schuler_862.pdf
2.4 Magnetkopf Magnetic head Anzahl der Spuren max. 3 Numbers of tracks max. 3 Bitdichten Spur 1 - 210 Bpi Lesen / read Bit density Spur 2 - 75 Bpi Lesen / read Spur 3 - 210 Bpi Lesen / read Leserichtung vorwärts und rückwärts Steckgeschwindigkeit 10cm - 1m /sek. Reading forward and backwards Reading
in „[V] Kartenleser / Cardreader / Hybridkartenleser 862 und 866 von ddm hopt+schuler“ · Markt ·
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ceramateNFV14DxxxK-DSA00396678.pdf
340 70.0 14D221K 140 180 198〜242 360 78.0 14D241K 150 200 216〜264 395 84.0 6000 14D271K 175 225 247〜303 455 99.0 14D301K 190 250 270〜330 505 105.0 14D331K 210 275 297〜363 545 115.0 14D361K 230 300 324〜396 595 130.0 14D391K
in „Passender Varistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC_201.pdf
Corporation. U TYPICAL APPLICATIO Micropower 100Hz to 1MHz V-to-F Converter VIN 1.5M 7V TO 10V OV TO 5V 100k 10k 220k* 12k 1N4148 100Ω + 100Hz TRIM 1/2 LT1178 LT1004-2.5 (240k* TYP) 1µF – 50k + 47k NC 1µF 1/2 LT 1178 2N3906 – 2N3904 2k 0.01µF VDD CLK CD4024 Q7 74C14 0.33µF RESET VSS 3pF 10M QUIESCENT CURRENT
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Propeller_20070720.pdf
Brdcst 11 21C2 9 2 VR20 C9 9 1 8 0 9 5 4 41 3 9 1 0 0 VIDEO D X22 C208 C17 MP1 RC CRC 1 X 1 1 11 1 C210 1 1 5 4 3 3 4 3 V V G 8 8 6 X21 69 7 3 1 N19C 8 1 5 7 6 K 1K 2 1 11 1 C C1C3 N 3 R468 C251 9 8 1 2 6 V27 3 1 0 R495 R193 RS232 R151 R 1G 1 C197 R152 5 SP1 3 5 36 3 2 C212 V26 CR192 X15 3 1 1 R467 C309
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main.c
tmp_set = pwm_setting_tmp[k]; pwm_setting_tmp[k] = pwm_setting_tmp[i]; pwm_setting_tmp[i] = tmp_set; tmp_mask = main_ptr_mask[k]; main_ptr_mask[k] = main_ptr_mask[i]; main_ptr_mask[i] = tmp_mask; } } // Gleiche PWM-Werte vereinigen
in „AVR/GCC: pgm_read_byte funktioniert, pgm_read_word nicht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wl_10_serie.pdf
Abhängigkeit vom Pumpendruck. Düsenauswahltabelle Stufe 1 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar Düsengröße (gph) kW (1 kW (1 kW (1 kW (1 kW (1 1,00 – – 49,5 51,2 53,6 1,10 49,5 52,4 54,7 57,1 58,3 1,25 55,9 59,5 61,9 64,3 66,6 1,35 60,7 64,3 66,6 69,0 72,6 1,50 67,8 71,4 73,8 77,4 79,7 (Aufgrund von Toleranzen sind abweichende Werte möglich. Stufe 2 20 bar 21 bar 22 bar 23 bar 24 bar Düsengröße (gph) kW (1 kW (1 kW (1 kW (1 kW (1 1,00 64,3 65,5 66,6 68,5 70,2 1,10 70,2 72,0 73,8 75,0 77,4 1,25 79,7 81,5 83,3 85,0 86,9 1,35 86,9 88,0 90,4 92,5 94,0 1,50 96,4 98,0 101,2 – – (1 Aufgrund von Toleranzen
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tps2552.pdf
550 mA and Short-circuit current, OUT RILIM= 49.9 kΩ connected to GND –40°C ≤T J125°C 475 520 565 RILIM= 210 kΩ 110 130 150 ILIM shorted to IN 50 75 100 t Response time to short circuit V = 5 V (see Figure 21) 2 µs IOS IN REVERSE-VOLTAGE PROTECTION Reverse-voltage
in „Problem mit FSUSB30 als USB-Schalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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38371-DA300.pdf
0 2 W 0 n 2 W 0 2 W 0 d Normpegel(775mV),zugeführt.Vonhier- + U + 0 1 0 0 s 0 1 0 0 t 2 B B f e / R210 R209 R R110 R109 i aus gelangen die Signale dann direkt auf U 10m 10m c 10m 10m k B 2W 2 2 2W t 2W 1 1 2W s die zugehörigen Anschlüsse des zur Laut- 1 0 s 1 0 0 0 0 0 stärkeeinstellung dienenden Stereo-Potis
in „100W-Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GaugeMotor.pdf
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Driving voltage (Ub)..............…………………………...........10V EMI tolerance (1 kHz;AM 80%; 100 kHz - 2 GHz) ....….......80 V/m Solder temperature (10 sec).........………………....... ....... ...260ºC ELECTRICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS Tamb=25ºC, In micro step mode @ Max. voltage
in „Bezugsquelle Servo-Zeigerinstrument“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GaugeMotor.pdf
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Driving voltage (Ub)..............…………………………...........10V EMI tolerance (1 kHz;AM 80%; 100 kHz - 2 GHz) ....….......80 V/m Solder temperature (10 sec).........………………....... ....... ...260ºC ELECTRICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS Tamb=25ºC, In micro step mode @ Max. voltage
in „VDO-Schrittmotor läuft unrund“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sheet1.pdf
PID10202 PIS103PIS10PIS203PIS20PIS30PIS30 5 R2929 4 LED PIR302 PIR3102 PIR320 6 PIR2906 PIR2903 10k30 10k31 10k3 VCC8 PIR2907 P1R290 I3 PIR301 PIR310 PIR3201 VCC PIR2908 PIR2901 D103103 GND 4RNET PID10301 PID1030PPIT2902 3 LED 2N7002GND I 1C1 D104104 U1U1 N MCP9700AT PID10401 PID10402 T O PIU101PB0
in „Was denkt ihr, ist das noch routbar? (Angefangene Platine)“ · Platinen ·
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Sheet12.pdf
PID10202 PIS103PIS10PIS203PIS20PIS30PIS30 5 R2929 4 LED PIR302 PIR3102 PIR320 6 PIR2906 PIR2903 10k30 10k31 10k3 VCC8 PIR2907 P1R290 I3 PIR301 PIR310 PIR3201 VCC PIR2908 PIR2901 D103103 GND 4RNET PID10301 PID1030PPIT2902 3 LED 2N7002GND I 1C1 D104104 U1U1 N MCP9700AT PID10401 PID10402 T O PIU101PB0
in „Was denkt ihr, ist das noch routbar? (Angefangene Platine)“ · Platinen ·
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3003E.pdf
22k AD1 2 39 R28 R32 10K 4 C27 VC1 3 38 C35 d1 OSC 100k 22k c1 OSC0 AC1 3 38 -5V 104 100p c1 OSC0 C36 VB1 4 b1 TEST 37 100p +5V C30 RP2 AB1 4 37 VA1 5 36 1K b1 TEST RP3 R18 4 a1 VREF+ AA1 5 36 1k 10k 104
in „Suche Schaltplan Netzgerät QJ3003E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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QJ3003E_S_netzteil.pdf
22k AD1 2 39 R28 R32 10K 4 C27 VC1 3 38 C35 d1 OSC 100k 22k c1 OSC0 AC1 3 38 -5V 104 100p c1 OSC0 C36 VB1 4 b1 TEST 37 100p +5V C30 RP2 AB1 4 37 VA1 5 36 1K b1 TEST RP3 R18 4 a1 VREF+ AA1 5 36 1k 10k 104
in „QJE 3005E III Schaltbild“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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proline-3600-amplifier-schematic.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +15V C209 4.7U 0 0 D D 2X4.7U/BP R214 47K C217 C201 C205 2 4 100U/25V D R207 C 1 D R203 4.7U 2.2K R211 C207 C208 2.2K 4.7U 4.7U R205 R213 C210 C212 47K 100P 4.7U K C202 4X10K R210 7 R206 56K X 0 2 2 R 8 I 0 1 K 1 3 A 5 2 6 G L 1 2 2 8 4 C204 G A R 5 D A 2 C218 2 0 D D 1 0 0 2 0 K C206 R A 2 0 R R N C 1 R 100P R 5 0 K 100P B P C 1 100U/25V X R . 4 V 3 -15V GND R170 C113 24K 10P RED +24v H+V K T111 3 A92 L+V 2 K 3 4 5 K 7 K 6 K 0 K 9 1 2 1 5 1 5 1 . 1 0 1 . 1 0 1 0 C111 4 5 6 7
in „Audio Verstärker an Bauerndrehstrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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proline-3600-amplifier-schematic.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +15V C209 4.7U 0 0 D D 2X4.7U/BP R214 47K C217 C201 C205 2 4 100U/25V D R207 C 1 D R203 4.7U 2.2K R211 C207 C208 2.2K 4.7U 4.7U R205 R213 C210 C212 47K 100P 4.7U K C202 4X10K R210 7 R206 56K X 0 2 2 R 8 I 0 1 K 1 3 A 5 2 6 G L 1 2 2 8 4 C204 G A R 5 D A 2 C218 2 0 D D 1 0 0 2 0 K C206 R A 2 0 R R N C 1 R 100P R 5 0 K 100P B P C 1 100U/25V X R . 4 V 3 -15V GND R170 C113 24K 10P RED +24v H+V K T111 3 A92 L+V 2 K 3 4 5 K 7 K 6 K 0 K 9 1 2 1 5 1 5 1 . 1 0 1 . 1 0 1 0 C111 4 5 6 7
in „Dimensionierung eines Ringkerntransformators“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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proline-3600-amplifier-schematic.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +15V C209 4.7U 0 0 D D 2X4.7U/BP R214 47K C217 C201 C205 2 4 100U/25V D R207 C 1 D R203 4.7U 2.2K R211 C207 C208 2.2K 4.7U 4.7U R205 R213 C210 C212 47K 100P 4.7U K C202 4X10K R210 7 R206 56K X 0 2 2 R 8 I 0 1 K 1 3 A 5 2 6 G L 1 2 2 8 4 C204 G A R 5 D A 2 C218 2 0 D D 1 0 0 2 0 K C206 R A 2 0 R R N C 1 R 100P R 5 0 K 100P B P C 1 100U/25V X R . 4 V 3 -15V GND R170 C113 24K 10P RED +24v H+V K T111 3 A92 L+V 2 K 3 4 5 K 7 K 6 K 0 K 9 1 2 1 5 1 5 1 . 1 0 1 . 1 0 1 0 C111 4 5 6 7
in „PA Endstufe Kondensatoren durch größere ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL202E.pdf
Noise Density @ 25⬚C X 200 200 1000 µg√Hz rms FREQUENCY RESPONSE 3 dB Bandwidth At Pins FILT YFILT 6 6 kHz Sensor Resonant Frequency 10 10 kHz FILTER RFILTTolerance 32kΩ Nominal ±15 ±15 % Minimum Capacitance At Pins FILT YFILT 1000 1000 pF SELF-TEST Duty Cycle Change Self-Test “0” to “1” 10 10 % DUTYCYCLE
in „Noise Performance“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Strommessung.pdf
C208 10u 5 U206 100n C216 SW_{CLK}3 g C 1 4 b S 3 5 e C209 100n - D V_{BAT} C 4 6 8 B 6 } 7 C S D D C210 100n 1 ~{CS} C U X R MP 6 V 2 { _ CLK T R R203 C211 100n 7 ~{HOLD}/~{RESET}/IO_{3} R A FB201 3 U203 U U 10k FerriteBead 2 ~{WP}/IO_{2} W25Qxxx GND GND DO/IO_{1} C212 100n 5 DI/IO_{0} D N C203 G 100n
in „Prüfung Schaltplan Power Profiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rail.pdf
30 1 P I L 3 0 2 G1x G1x PIR180 PIR802 X5 2 P I P 2 0 2X2 PID 203 PID201LV01x 2 P IP 1 00 210 PID100 PID1001V03x G2x G2x 5K1 R11 10K R2R 7 1 P I P 2 0 1 1 P IP 1 00 1 X6 PIR1101 PIR102 P IL 11 01 PI L1L1L02 G2x G2x PIR701 PIR702 X6 F2MF F2MF 5K1 10K AST0250204 AST0250204 X7 ROR4 LOL4 G3x G3x
in „Verständnis Frage, 1 Ausgang steuert 4?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CP2102.pdf
temporarily float high during a CP2102/9 reset. If this behavior is undesirable, a strong pulldown (10 k) can be used to ensure SUSPEND remains low during reset. See Figure 5 for other recommended options. VDD CP2102/9 R1 7 4.7 k Option 1 REGIN C1 C2 RST 9 1.0 F 0.1 F (to external circuitry SUSPEND
in „USB to UART CP2102 Schema“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CP2102-9.pdf
temporarily float high during a CP2102/9 reset. If this behavior is undesirable, a strong pulldown (10 k) can be used to ensure SUSPEND remains low during reset. See Figure 5 for other recommended options. VDD CP2102/9 R1 7 4.7 k Option 1 REGIN C1 C2 RST 9 1.0 F 0.1 F (to external circuitry SUSPEND
in „[V] 25St. Silabs CP2102N (QFN24) USB to UART Bridge (10St für 12€)“ · Markt ·
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TMC4671-EVAL_Schematic.pdf
2[1C] 0SPI_S KK PII500 SCK nCS PII310 P CS_CH0 0 C 1[2B] 1[2B], 2[1C] 0SPI_MOSI I PII200 SI nWP PII210 IC200CB 1[1B], 2[1C] 0SPI_MI O O PII200 SO nHOLD PII210 TMC4671 I/O +3V3 P O S P I 0 n S S PIC006 PIC00P O G P I O 0 PII200 PII210 1[2B] SPI_nSCS 7 SPI_nSCS GPIO0 71 GPIO0 1[1B], 1[2C] VCC GND P1[1B
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ZBS14.pdf
nenAnschluss) S Speicheranschluss [11.7] AnschlussnippelnHeizungG¾ aufR¾ (fürexternen 14 Wärmeleistungbis14kW 210 SpeicherinhaltinLiter Anschluss) S Schichtladespeicher [11.8] AnschlussnippelGasG¾aufR½ (fürexternenAnschluss) -3 Version [11.9] AdapterfürSpeicherladepumpe [11.10] Sicherungsklammer M Modul A gebläseunterstütztesGerät
in „Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi“ · Haus & Smart Home ·
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20D180K-SUNSTAR.pdf
1.0 1800 20D241K 20D241J 150 200 240(216~264) 100 395 6500 10000 108 168 1.0 1650 20D271K 20D271J 175 225 270(243~297) 100 455 6500 10000 127 190 1.0 1500 20D301K 20D301J 190 250 300(270~330) 100 500 6500 10000 136 210 1.0 1300 20D331K 20D331J 210 275 330(297~363) 100 550 6500 10000 150 228 1.0 1200 20D361K 20D361J 230 300 360(324~396) 100 595 6500 10000 163 255 1.0 1100 20D391K 20D391J 250 320 390(351~429) 100 650 6500 10000 180 275
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OP184_284_484.pdf
S V = ±14V 270 T A 25°C IN ) 5 RL= 2kΩ 240 - TA= 25°C p Ω ( ( 210 G E A = +100 AV = +10 I 4 N 180 V W A S E T P 150 U 3 I T T 120 U U O T M 2 U 90 U O I 60 A M 1 4 7 30 A = +1 - - V 2 2 0 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1k 10k 100k 1M 10M
in „Bestellbezeichnung OP184ESZ / OP184FSZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm4871.pdf
from passband response which is better than the required ±0.25dB specified. L = 100Hz/5 = 20Hz H = 20kHz * 5 = 100kHz As stated in the External Components Description section, R ii conjunction with C cieate a highpass filter. Ci≥ 1/(2π*20kΩ*20Hz) = 0.397µF; use 0.39µF The high frequency pole is determined
in „Verständnisfrage LM4871“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX31855.pdf
= -40°C to +125°C (Note 3) -6 +6 A MAX31855J Thermocouple TTHERMOCOUPLE = -210°C to +750°C, T = -20°C to +85°C (Note 3) -2 +2 Temperature Gain and Offset A °C Error (57.953µV/°C nominal TTHERMOCOUPLE = -210°C to +1200°C, sensitivity) (Note 4) T = -40°C to +125°C (Note 3) -4 +4
in „Thermoelementcontroller MAX31855 conversion time“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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yanostst.c
GUI_SetColor(GUI_BLACK); GUI_SetBkColor(GUI_LIGHTBLUE); GUI_CURSOR_Show(); hPrgFriendly=PROGBAR_Create(10,210,100,20,WM_CF_SHOW); hB1=BUTTON_Create(220,10,90,40,B1,WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hB1,"Set Signal"); hB2=BUTTON_Create(220,55,90,40,B2,WM_CF_SHOW); BUTTON_SetText(hB2,"Screenshot"); hB3=BUTTON_Create
in „yanos“ · Projekte & Code ·
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INA186.pdf
( 40 t a 100 30 n B t ( e 80 i 20 e G R 60 10 p A1 u 0 A2 - 40 e -10 A3 o 20 A4 P A5 -20 0 10 100 1k 10k 100k 1M 10 100 1k 10k 100k 1M Frequency (Hz) D019 Frequency (Hz) D020 VS= 5 V VS= 5 V Figure 6-1. Gain vs. Frequency Figure 6-2. Power-Supply Rejection Ratio vs. Frequency 160 Vs -40°C B 25°C (140
in „INA186 Noise Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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elektronische_last_2.pdf
C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C210 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO) 18 MISO GND GND GND PB5(SCK) 19 SCK 100n IC204 Leistungsteil
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2CDC420009D0101.pdf
/2 - PS 1/12 SK 0027 B 99 Sammelschienen nicht ablängbar (geschlossene Bauform) 10 2 1 PS 1/2 2CDL 210 001 R1002 46300 3 15 0,008 180 10 3 1 PS 1/3 2CDL 210 001 R1003 51465 1 15 0,025 60 10 6 1 PS 1/6 2CDL 210 001 R1006 46310 2 15 0,025 60 10 9 1 PS 1/9 2CDL 210 001 R1009 46320 1 15 0,039 30 10 12 1
in „FI- Schutzschalter löst bei Erschütterung aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A85_Hoermann_Steuerung.pdf
~ F leuchtdiode Steuerspannung H5 leuchtdiode »Endstellung Auf« * " G Steckverbindung Folientaster K1 Relais »Auf« »Endstellung Zu« * H Taster und leuchtdiode Zu 1Steckverbindung X2fAnschluß ZS 90 und MP100 K2 Relais »Zu« J Schalter S7, S8, S18, S19, S20 K2v Zeitrelais (abfallverzögert) K Anschlußklemme X2e Lichtschranke 24 V K3 Relais »Impuls« l Anschlußklemme X2cTaster Auf,Zu, Halt K4 DW-Relais (bistabil) MAnschlußstifte X2dfür zusätzliche Taster Auf,Zu, K5 DW-Testrelais (bistabil) Halt K6 DW-Relais K7 Relais »Halt« N Anschlußstifte
in „Ersatz für Bistabiles Relais Gruner 175 A 03 100 E /// 72/709“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm2731.pdf
Load Current 100 L1/10PH MBR0520 9V OUT 90 3.3IN 240mA (typ) VIN U1 SW 80 % 70 R3 LM2731 ‡;· R1/84K Y 60 51K D2 D4 N 3.3 -9V SHDN FB I 50 ^y_▯s▯ ]}v SHDN F 40 GND D3 D5 E C1 30 2.2PF R2 CF C2 R5 20 GND 13.3K 330pF 4.7PF R4 10 0 0 50 100 150 200 250 300 LOAD (mA) Figure 38. VIN = 3.3 V, VOUT = 9 V at
in „[V] 5St. Boost Reg. ADJ TI LM2731XMF 1,6Mhz 1,8A Switch (SOT23-5)“ · Markt ·
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LED_RGB.pdf
)Seite 22 Sperrspannung VR 12 5 V Reverse voltage2) page 22 (T =25°C) A Leistungsaufnahme Ptot 195 210 mW Power consumption (TA=25°C) Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung 3Seite 22 1 chip on Rth JA 340 340 340 K/W Junction/ambient) page 22 3 chips on R 600 600 600 K/W th JA Sperrschicht
in „Wunschfarbe über eine RGB-LED und PWM erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mein_Schaltplan-Auszug.pdf
IC11D B QEB1 4 3 2 750R/0.1% GND U1+ out R1 IC11B IC11A V1+ out +3V3 +3V3 +3V3 GND 1+ out U1- out GND k k k V1- out 3 0 3 0 3 0 W1- out 300VDC_5V R 1 IC9A R 1 IC9B R 1 IC9C +3V3 R33 1 2 T R35 3 4 E R31 5 6 386R/0.1% F LEFT G RIGHT T R37 4 L 1 210k R 1 210k E 1 2 10k - C15 74LVC14 C16 74LVC14 C14 74LVC1
in „HCPL-0872 digital Interface für ISO-Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·