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main.c
Fertigungstoleranzen des AVR ab und müssen somit ggf. angepasst werden H_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 470k-Widerstand (geringe Kapazität) L_CAPACITY_FACTOR ist für die Messung mit 680-Ohm-Widerstand (hohe Kapazität) Der gesamte Messbereich ist ca. 0,2nF bis 7300µF. */ unsigned int H_CAPACITY_FACTOR
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Oszilloskop-Messung von Spannungen und Strömen
Draft7.raw 0 1 0 20V V(n001) I(Gruen) I(Gelb) I(Rot) 4.0mA 15V 3.6mA 10V 3.2mA 5V 2.8mA 0V 2.4mA -5V 2.0mA -10V 1.6mA -15V 1.2mA -20V 0.8mA 0.4mA 0.0mA 0.0s 0.4s 0.8s 1.2s 1.6s 2.0s 2.4s 2.8s 3.2s 3.6s
in „3 LEDs an 2 Leitungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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AD_Wandlung.c
// ADC initialisieren mit "Free Run" und Vorteiler 128 // Infos für Benutzer ausgeben uart_puts("\n\r"); uart_puts("Erfassung der Spizenwerte V1.0\n\r"); // Arbeitsschleife while(1) { uart_puts("\n\r"); uart_puts("Start der Messung mit beliebeigen Taste\n\r"); //////////////////////////////////////
in „Problem mit USART, ATmega16!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Steuerplatine_Hall.c
Eingang_Taster=PIND; if ((Eingang_Taster & Taster_EIN) == EIN){ PORTA &= ~(1 << LED_Betrieb); if(Messung == 0){ buffer="Ueberwachung EIN"; uart_puts(buffer); uart_putc('\n'); } Messung=1; } if ((Eingang_Taster & Taster_AUS) == EIN){ PORTA |= (1 << LED_Betrieb); PORTA |= (1 << LED_Warnung); PORTA |= (
in „Absolut unerklärliches Programmverhalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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01_prog.c
*************************************/ unsigned int make_unsigned(unsigned char *s) { unsigned int n=0; unsigned char i = 0; n=(256*n)+s[i]; i++; n=(256*n)+s[i]; return(n); } long make_long(unsigned char *s) { unsigned char i; long n=0; for (i=0;i<4;i++){ n=(256*n)+s[i]; }; return(n); }; void byte_out
in „Zwei displays mit Atmega 16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung und Schaltplan einer Peltierschaltung
Stromglättung.raw V[pelt] V[nD01] I[R1] 12V 11V 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V -1V 48.0ms 48.2ms 48.4ms 48.6ms 48.8ms 49.0ms 49.2ms 49.4ms 49.6ms 49.8ms 50.0ms -2.15A -2.14A -2.13A -2.12A -2.11A -2.10A -2.09A -2.08A -2.07A -2.06A -2.05A Stromglättung.asc PULSE(0 12 0 0 0.05m 0.1m 1000) R3 16m L1 500µ V1 C1 47µ R1 3 .tran 0 0.05s 0.03s
in „Netzteil für Peltier-Element“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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W__rth_Elektronik_Robustes_Design_von_USB_20_Anwendungen.pdf
A p p l i c a t i o n N o t e Robustes Design von USB 2.0 Anwendungen Robustes Design von USB Anwendungen Die USB-Schnittstelle ist wohl die am weitest verbreitete PC-Schnittstelle der Welt. Auch in Industrieanwendungen
in „USB 2.0 ESD-Schutz (Welche Möglichkeit sollte man bevorzugen?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Robustes_Design_von_USB_20_Anwendungen.pdf
A p p l i c a t i o n N o t e Robustes Design von USB 2.0 Anwendungen Robustes Design von USB Anwendungen Die USB-Schnittstelle ist wohl die am weitest verbreitete PC-Schnittstelle der Welt. Auch in Industrieanwendungen
in „Experte gesucht: ESD Burst Surge Schutz von USB Schnittstelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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700185_wiesmeier_christoph_2016.pdf
21R _ T1 2 072 U O deR 8R 2TUPTUO 072 1 D 11R L T 072 U1 2 Oneer G 7R 1TUPTUO D 072 E _ 9R S T 072 A1 2 S SUTATS O 5R D 072 N G o c n n 8 C 3 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 S C 1 1 1 1 1 1 1 C 3 S L L Q B N G L B E S L V5+ 1 0 D A D 1 . 2 C R 1 _ I G R 4 R N G D R E N 1 A G E O C R 2 V5+ K P I H
in „2A 1s Li-ion Lader + Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Messung in Simulationssoftware
4 V 2 V 0 V -2 V -4 V 500 µs Δ Max 4 V Min -22.7 mV Range 4.02 V 40 kHz 1 kΩ 40 kHz 1 kΩ 460 kΩ 10 kV/V 0 A 0 A 150 nF 460 kΩ 0 A 0 A 10 kV/V 0 A 8 V 6 V 0 V 46.0 kΩ 10 kV/V 4.7 kΩ 0 A 330 Ω 39 pF 10 kV/V 1 kΩ 18.1 µA 18.1 mV 18.1 µA 220 Ω 4 V 1 kΩ 4.02 mA 23.2 % 6 5 4 3 2 1 Resistance 84 kΩ
in „OP Amp - Welle liegt nicht auf Null.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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W20xxA_Spectrum_Analysis_de.pdf
eine für die ungeradzahligen Abtastwerte erhält. N/2−1 A = a W. nm für m = 0,1,2,....,N/2-1 m ∑ n N/2 n=0 N/2−1 B = b W. nm für m = 0,1,2,....,N/2-1 m ∑ n N/2 n=0 mit [a ] = [f ] und [b ] = [f ] n 2 n n 2 n +1 Daraus ergibt sich: F = A + W .B für m =
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bachelor_EDM_Freyermuth_Oliver_2010-pdf.pdf
ermöglicht. Dazu betrachten wir das Schema in Abbildung 3.7. Wir erkennen hier, dass eine hochauflösende Messung nur für die angegebenen Zeiten T A und T Benötigt wird, da T grobdirekt über den langsamen Intervallzähler bestimmt werden kann. Diese hochauflösende Messung kann für alle Signalflanken analog durchgeführt
in „Laser-FPGA-Entfernungsmesser-Bastelarbeit - Blödsinn?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Sinuswechselrichter.pdf
ü C L - i e n g GDRB c A k r r a D r i l T E T FER- ENI S B r MWP V P E t U R F r C OR E T p E C - E A e - E N - B I D A S N U - P A O H T - H g S F L P B V C u g 8 I u n a n E k a e o L A r R C PEEB I T r e P R 87C52
in „Wechselrichter Spannung und Frequenz steuerbar für Teichpumpe“ · Haus & Smart Home ·
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Halbwachs-Baessler78-2.pdf
gor bei Agaricus bisporus ca. 0,5 MPa (Beecher et al. 2001, cf. Hudson 1991). Somit ent- wickelt ein A. bisporus mit einem Stieldurchmesser von 1 cm eine Kraft von etwa 40 NgegenüberderBelastungdurchdenSensorarmvon0,08N.SelbstbeizartenFrucht- körpern wie z.B. von Coprinopsis cinerea, die nur 0,05 MPa
in „Logger zur Registrierung von Distanzen“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Pico-FMeter-RP2040.pdf
Datenausgabe 5 V Versorgung ca. 100 mA, (ohne LCD inkl. Hintergrundbeleuchtung) Ablauf der Messungen: Alle Messungen werden mit reziprokem Messverfahren durchgeführt. Das bedeutet, daß Start und Ende einer jeden Messung synchron zum Eingangssignal
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main.c
---------------------------------------------------------------------------------- /************ W a t c h D o g a k t i v i e r e n -- S T A R T ************************************************************************************************************************************************ */ /* Entweder
in „Tiefentladungsschutz mit Attiny und P-Kanal Fet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vers_13.pdf
0(AL-Wert wie bei 3.) und den Widerstand R eiLer Spule mit N = 140 Windungen (Draht- durchmesser: d = 0,25 mm). 5. Für eine Spule mit L = 1,9 m H soll eine Güte von Q = 1 6 5 a n g e n o m m e n w e r d e n u n d d e r V e r lu s tfa k to r 0 -3 L des Kondensators
in „Strecke mainflingen Köln simulieren“ · HF, Funk und Felder ·
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main.c
OVF_vect __interrupt void t1ovf_int() // wird mit ca. 244Hz aufgerufen (16MHz/65536) { static char n; ueberlauf++; // Ueberlaeufe von T1 ergeben obere 16bit der Messzeit __enable_interrupt(); // gleich wieder freigeben // ab hier unkritisches Timing mess_dauer++; // ungefaehre Dauer der Messung n++; // fuer Test, ob Vorteiler notwendig if(n >= ZEIT_100MS) { n = 0; sync_flag = 1; // ca. alle 100ms } if(fertig_led_cnt) { // 'Messung fertig' fertig_led_cnt--; // LED Einschaltdauer abzaehlen PORTD |= 1<<FERTIG_LED_BIT; // LED einschalten }
in „reziproker Frequenzzähler, GPS-stabilisiert, ATmega162“ · Projekte & Code ·
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Geigerz__hlerArtikel.pdf
schon eine aus- 1-52- ElektorJanuar 1980 Geiger-Müller-Zähler 5 Stückliste Widerstände: R1 = 47 k R2a... R2f= 10M R3,R4 = 4k7 R5 = 390 n. R6,R13= 150n R7,R12= 3k3 R8 = 330 k R9 = 100 k R10=470k R11,R18= 100n. R14 = 330 n. R15 = 33 k R16,R17 = 6k8 R19 = RA (typ.),siehe TabelleI, für ZP 1400: R19 = 10M
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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aneng-681.pdf
Frequenzbereich : 50 ~ 1000 Hz (True RMS) 4.3 Wechsel- und Gleichstrom Genauigkeit Messbereich 6000mA Auflösung 1 mA ± (1,0 % vom Messwert) + 5 Ziffern) 10A 0,01 A ± (2,5 % vom Messwert) + 10 Ziffern) - Messbereichssicherung (FF20A/250V) - Maximaler Eingangsstrom: 10 A AC/DC RMS; - Wenn der Messstrom 5 A überschreitet, wird die Dauer Messungen sollten 15 Sekunden nicht überschreiten, und die aktuelle Messung sollte für mehr als 1 Minute nach Messungen.; - Frequenzgang: 40 Hz ~ 1000 Hz True RMS (nur AC
in „[S] Deutsche BA für Aneng 681“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EAV_Artikel.pdf
Batteriegeräte han- weiter. Damit kann man dann Patienten auf- u oder auch abbauen, um die Basis für repro- a duzierbare Messungen herzustellen. e m Ich gehe an dieser Stelle einmal jedoch von m einem messbaren Patienten mit dem Wert 84 n n aus. Diesem Patienten wird zunächst einmal e die Handelektrode ohne Verkabelung aus der n u Hand genommen und zur Seite gelegt. Diese i ElektrodebrauchtmannurfürdieHand-Hand- h Messung. e e Nun folgt die eigentliche EAV-Messung, bei G e der man einige Akupunktur-Kenntnisse haben i sollte.
in „Schaltplan für EAV Dermatron von der Firma Pitterling“ · Offtopic ·
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1994_04_09_dr3000.pdf
Phase ühcr jeweils zwei in Reihe geschal- and C 6 sind jeweils Typen mit einer Span- ST1 ST2 ST3 514 N C31 C41 I CS 22n 22n 22n 22n 1000v 1000v 1000v 1000v a: N - - a: . a: . a: It(fl a:a: a: n a : -a '=',::a a : n a: LO a: ' . N -..n . A m a: cc a:N - a:N - a: a: a: N - a: m Ij a: n a : = `1a : I a : n a : a : LO a: a:N. - a:N. - a : a : a :: N - a: a : a : a a : a : a : a : C r a : a : a : a : D I . D3 D5 0 N -C, D N - 0 1 C N - D -_D D 1 4 T D I 5 N- r a: a: .a: : 7 a: : aa: • : a : a : " a: a:^
in „Drehfeldmessgerät Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gossen_DIG1A.pdf
eine Ausführung m.itAnp-assung des Signalbereiches an eineliffernrichtigenzeige möglich (2.B. 0...20mA a 0...1600"c). Um gegebenenfalls die Blendwirkung der Sonne-zu reduzieren,kann 3ls ZuOäntjiein aufsteckbarer Sonnenschutz (Bestell-N'1799-V220) geliefert werden (AbbildungSeite 3). DIG 1A LED-Ausführung
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Kapazitaetstester_03.asm
= 0x0078 .EQU f1_Messung_drei1Bit= 0x0079 .EQU f1_Messung_drei2Bit= 0x007A .EQU f1_Mittelwert0Bit= 0x007B .EQU f1_Mittelwert1Bit= 0x007C .EQU f1_Mittelwert2Bit= 0x007D .EQU f2_Messung_eins0Bit= 0x007E .EQU f2_Messung_eins1Bit
in „Bitte um Codebeispiele“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und abfotografierte Oszilloskop-Messungen
V12P, ISOL, VB, HO, IC20, LF2190NTR, LIN, COM, LO, 100nF, CS6, 100nF, U_GS, P_IN, U_DS, SMC30A, P_OUT, U_Last, R_Last, Oben: U_GS, Unten U_DS, Zeitskala 10us/DIV, U_Last: Amplitude 16V, Zeitskala 10us/DIV, Flanke 1, Zeitskala 5us/DIV, Flanke 2, Zeitskala 2us/DIV
in „Optimierung Mosfet Schaltung gegen Überhitzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Oszilloskop-Messung einer Sinuswelle
MSO5072 Mon July 21 15:06:52 2025 RIGOL STOP H 2.00ns 8GSa/s 160pts Measure STOP/RUN D 0.00s T 1 1.48V A 3.5V -8hs -6ns -4hs -2ns 2ns 4ns 6ns 8ns 10ns 3V 2.5V 2V 1.5V 1V 500nV 0V RiseTime1 1.1600ns Freq1 250.00MHz Vmax1 3.2161V 1 500mV -1.50V 2 2.00V 0.00V 3 2.00V -2.16V 4 1.00V -480mV L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 15:06
in „Gesucht Generator/Oszillator mit fester Frequenz 250 MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Schaltplan eines Testgeräts zur Messung von Spulen
1.4.2 Messen realer Spulen L1 47uH PD1 +12V R4 10k Q1 PMOS ZB MTP23P06 PD3 LxA PD4 LxB PD5 Mess+ PD6 Mess- R5 0.1 PD2 0V C4 100uF C1 47nF IC1 LM555N C3 100uF C2 10uF TR1 R2 1k R3 100 680k R1 TR DIS CV THR GND V+
in „Frage zu Induktivitäten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Ladungsverst_rker_1.PDF
oder 10 V) Sensors (z.B. Kraft) beträgt bei den in Bild 1 dargestellten oder einen Strom Ι (4 … 20 mA) umge- Q abgegebene Ladung des Sensors Abmessungen: wandelt werden. Dazu eignen sich (z.B. 4 pC/N) sogenannte Ladungsverstärker. Diese C S Kapazität des Sensors pC b Q y=– 2,3 ⋅Fy⋅ Bezeichnung ist in der Messtechnik (z.B. 50 pF) N a allgemein gebräuchlich, wenn auch C K Kapazität des Kabels Typische Sensoren mit Transversaleffekt sprachlich nicht korrekt, denn der La- (ca. 100 pF/m) sind Drucksensoren und hochempfindli- dungsverstärkerverstärktkeineLadung
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Ultraschall.pdf
Puls≈ 1ms), noch die Zeit, die man warten muss¨e, bis alle eventuellen weiteren Echos abgeklungen war¨n (t Postecho≈ tPropagation2). Damit war¨ man ungefah¨ bei einer maximalen Messdauer von t Messdauer ≈ 200ms, was eine erb¨rmliche Messrate von 5 Messungen pro Sekunde bedeuten wur¨e. Man kann nun nur
in „schnelle Entfernungsmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ASM.pdf
380 V (verkettete Spannung bei Normal- schaltung des Stators in Dreieck) Nennstrom Stator ISn= 16 A (Leiterstrom bei Dreieckschaltung) Nennleistung P n 7.5 kW (mech. Leistung an der Welle) -1 Nenndrehzahl nn= 1420 U/min (d.h.ω Nenn= 2πn n60 = 148.7 s ) Nennfrequenz fn= 50 Hz Leistungsfaktor cos ϕn
in „Einschaltströme am Asynchronmotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wissenswertes-zur-Medizingeraetepruefungen-nach-DIN-VDE-0751-1.pdf
D V D h a e Medizingeräteprüfungen nach DIN VDE 0751 ä e ü P Wissenswertes Messung der Ableitströme Messung des Ersatz-Patienten- d Es sind die Geräte- und die Patientenab- u zur Medizingeräte- ableitstromes nach
in „Medizinischer Ultraschallkopf Patientenableitstrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop Messung zweier Kanäle
5V 4V 3V 2V 1V 0nV -1V -2V -3V -4V -50,0ms -40,0ms -30,0ms -20,0ms -10,0ms 0ns 10,0ms 20,0ms 30,0ms 40,0ms 50,0ms C1 114,0mV / -255,6mV / -25,0ms / -25,0ms C2 4,1V / 6,7mV / -13,0ms / -13,0ms Channel A Channel B Trigger found f: 13,53Hz 1,0V/div f: 67,63Hz 2,0V/div 10V 8V 6V 4V 2V 0nV -2V -4V -6V -8V
in „240V Trafo Paketsteuerung Oszi“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Aneng682.pdf
RMS; - Wenn der Messstrom 5A überschreitet, sollte die kontinuierliche Messzeit 15 Sekunden nicht überschreiten und die Strommessung sollte für mehr als 1 gestoppt werden Minute nach der Messung; - Frequenzgang: True RMS 40–1000
in „[S] Deutsche BA für Aneng 681“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wide_Band_Power_Analyzer_System_NORMA_D_6000.pdf
mA 1 A 3 A 10 A 30 A 50 A 100 A 300 A 1000 A 1500 A Nennstrom 0.3 mA 3 mA 30 mA 0,1 A 0,3 A 3 A 10 A 16 A 30 A 100 A 300 A 500 A Nenn - Spannungsabfall 100 mV 100 mV 100 mV 100 mV 100 mV 100 mV 100 mV 50
in „suche Pinning für Einbaukarte Leistungsanalysator Norma D6000“ · PC Hard- und Software ·
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PWMAuswertung.c
///////////////////////////////////////// // // UART Funktionen // void initUART_RxTx(void) { UCSR0A = 0x00; UCSR0B |= ( (1 << RXEN0) | (1 << RXCIE0) | (1 << TXEN0) ); // TX, RX Interrupt einschalten UCSR0C |= ( (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00) ); // 8N1 in Asynchron UBRR0H = 0; UBRR0L = 207; //Baud 4800
in „Problem bei Analyse des PWM Signals“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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R_ckgewinnung_Zeigerposition.c
bevor dieser erneut aktualisiert wird, update Pins, RS232... in [ms] #define baud 9600 //Baudrate bei 8N1 //Variablen volatile uint8_t stepZustand[maxAbt+1][1+maxWdh]; //Meßreihe der Portzustände / Schrittmotor volatile uint8_t messungen = 0; //Anzahl der gemachten Messungen volatile uint8_t wdh = 0; //
in „Tangens sprengt die Codemenge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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haupt.pdf
und Messungen Mittelwerte der Betrag˜ der Meßabweichungen in Abhangigkei˜ von der zuruckgelegt˜n Wegstrecke: 3.5 m i 3 n h e 2.5 w s e 2 M d e 1.5 a e B 1 d r w 0.5 e M 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Wegstrecke
in „Verstaerker mit inverser charakteristik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
( key & (1<<keypressed) ) tstkeyrelease(); if ( key & (1<<pumpeImGang)) pumpe(); if ( key & (1<<messungStehtAn)) messung(); if ( task &(1<<pumpcycle)) pumpezyk(); if ( task &(1<<mittelwert)) mittelwertbildung(); if ((task &(1<<pwmupdate))&&!(key&(1<<initerror))) {test16=tankkurve (adcDruck); OCR0A=anzeigekurve
in „Benzintank Füllstand mittels Drucksensor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mca.pdf
Halbleiterzähler mit Fotodiode Findige Experimentatoren entdeckten das auch billige Fotodioden zur Messung radioaktiver Strahlung zweckentfremdet (xxx) werden können . Besonders günstige Ergebnisse erhält man mit so genanten PIN-Dioden. Bei diesen ist zwischen P- und N- Schicht der Diode eine nicht dotierte
in „Radioaktivität“ · Offtopic ·
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MF022-QCIF-ST-02-V02_____UART_____________A0_.pdf
das Motherboard und zugehörige Komponenten. Minimalwert Standardwert Maximalwert Einheit - 125 - mA Hellste Hintergrundbeleuchtung Arbeitsstrom (5V) Die dunkelste Hintergrundbeleuchtung 32 - mA - - Arbeitsstrom Die hellste Hintergrundbeleuchtung 90 mA - - (3,3 V) Die dunkelste Hintergrundbeleuchtung
in „Soyosource grid-tie inverter, defektes LCD“ · Haus & Smart Home ·
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4_5stelliges_Digital-Multimeter_DMM_7001.pdf
1200 V =/1200 V„- DC + 10 Hz bis 10 kHz 400 V 100 mV ± (0,3% v.Meßwert + 3 V) 1200 V =/1200 V„- 20µA 1 nA Gleichstrom 200µA 10 nA und 2mA 100 nA ± (0,0% v.Meßwert+ 2 Digit) für DC Dioden und 2,5 A Wechselstrom 20mA 1µA ± (0,% v.Meßwert+ 0,15 % v.Endwert) für AC Schmelzsicherung 200 mA 10 µA 2000 mA
in „DVM ELV 49377“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ultraschall_messung_physik2.py
import RPi.GPIO as GPIO import time import PyGnuplot as gp import numpy as np GPIO.setwarnings(False) TRIG = 11 ECHO = 12 liste = [] starttime = time.time() def setup(): GPIO.setmode(GPIO.BOARD) GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT) GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN) def distance(): GPIO.output(TRIG, 0) time.sleep(0.000002) GPIO.output(TRIG, 1) time.sleep(0.00001) GPIO.output(TRIG, 0) while GPIO.input(ECHO) == 0: a = 0 time1 = time.time() while GPIO.input(ECHO) == 1: a = 1 time2 = time.time() during = time2 - time1 return (time2 - starttime, during * 340 / 2 * 100) def loop(dis): while dis[1] > 5: dis = distance() print
in „Bester Sensor um Abstand zu (schnell) fallendem Objekt zu messen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FMETER_4x7.c
LED_STELLEN]; // fuer max. Stellen void led_ausgabe(void) // ausgabe_register[] -> mpx_register[] { uint8_t n; cli(); for(n=0; n < LED_STELLEN; n++) mpx_register[n] = ausgabe_register[n]; // segmente 1:1 kopieren sei(); } void loesche_ausgabe_register(void) // löscht nur das ausgabe_register[] { uint8_t n; for
in „Frequenz, Drehzahl, 4x7-Segment LED, Multiplex-Betrieb“ · Projekte & Code ·
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Ultraschallotrungssystem_Lego_Mindstorms.pdf
in Abbildung 2.6 dargestellte Messung eines Ausgangs zeigt. Klemmspannung am Aktorausgang (Einwegbatterien, höchste Geschwindigkeitsstufe) 9 8 7 6 ] [ n 5 n a 4 p S 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Strom [mA] Abbildung
in „Ortung mittels Ultraschall - Projektvorstellung / Hilfegesuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mindstorms.pdf
in Abbildung 2.6 dargestellte Messung eines Ausgangs zeigt. Klemmspannung am Aktorausgang (Einwegbatterien, höchste Geschwindigkeitsstufe) 9 8 7 6 ] [ n 5 n a 4 p S 3 2 1 0 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Strom [mA] Abbildung
in „Suche Transreceiver Ultraschallkapseln mit 80° Detektionswinkel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nebelmaschine.txt
************************************************************************************ ***** * ***** N e b e l m a s c h i n e n - S t e u e r u n g * ***** * ***** 02.2005 - 03.2005 Thilo Mölls * ***** * ***** Messung mit pt100, <250°C Heizung einschalten, >255°C ausschalten. >250°C erfolgt * ***** Freigabe
in „ATtiny26 - ADC "differential inputs"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Conrad_Voltcraft_90S.pdf
- . · .- - - - . . M ESSTECHNIK. H a n d lic h k e itd ieü b e r z e u g t 905 Auto-Range Digitalmultimeter/Logiktester Pentype Messung zumVergnügen! Nichtviel größer als ein Bleistiftliegt dieses Ge ker. Das ist Spitzen-Technik zu einem
in „BEENDET [V]erschenke diversen Bastel-Krimskrams“ · Markt ·
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metrahit-am-series-outdoor-db_d.pdf
pF 0,09 + 3 0,5 + 9 (> 200 D) 1 + 30 (> 300 D) Sinus Spannungsabfall ca. bei Endwert MB ~ 10) 10) A 100 A 10 nA 12 mV 12 mV 0,5 + 5 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) AMXTRA A R 1 mA 100 nA 120 mV 120 mV 0,5 + 3 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 0,2 A dauernd T O 10 mA 1 A 16 mV 16 mV 0,5
in „Berechnung der Eigenunsicherheit eines DMM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RNCtrl.c
(const uint8_t n) {PORTB |= (1<<n);} //set PORTB.n high static inline void setportcon(const uint8_t n) {PORTC |= (1<<n);} //set PORTC.n high static inline void setportdon(const uint8_t n) {PORTD |= (1<<n);} //set PORTD.n
in „Mikrocontrollerprogrammierung mit Ubuntu (AVRISPmkII/ATMega32)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Laborausstattung.pdf
- - [0000 ... 1999], Iso-Test mit 250 V, 500V oder 1000 V 1 SE-06 AC/DC-Zangenmessgerät --- - 400 mA ... 4 A, 400 mV ... 1000 V, 400 Ohm - 40 MOhm, 40 nF ... 40 uF # Typenbezeichnung Beschreibung I/O F Funktionsbeschreibung 1 Grundig RLC 200 RLC-Messgerät SER - 1 m ... 100 M , 100 nH ... 20 kH, 0,1 pF ... 20mF F, D, Q 1 LC-Meter IIB LC-Messgerät --- - 1 nH ... 150 mH, 0,01 pF ... 1,5 F 1 TH2821A LCR-/DQ-Messgerät --- - 10 nH ... 1 kH, 0,01 pF ... 10 F, 0,1... 100 M , D/Q=0.0001 ... 9.9999 1 Atlas LCR40 LCR-Messgerät --- - 1 uH ... 10 H, 0,5 pF ... 10000