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catalog.pdf
Battery Management [Desc]: Linear Charge Management Li-Ion/Li-Pol 500mA 4.1V 8-Pin HVSSOP EP Tube MPN: MAX1811ESA+ [ID]: 000284 [Price]: 2.46 USD [QTY]: 30 [Category]: Battery Management [Desc]: MAX1811 Series 6.5 V Single Cell Linear SMT Battery Charge Controller - SOIC-8 MPN: MAX712CPE+ [ID]: 000298 [Price
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catalog.pdf
Battery Management [Desc]: Linear Charge Management Li-Ion/Li-Pol 500mA 4.1V 8-Pin HVSSOP EP Tube MPN: MAX1811ESA+ [ID]: 000284 [Price]: 2.46 USD [QTY]: 30 [Category]: Battery Management [Desc]: MAX1811 Series 6.5 V Single Cell Linear SMT Battery Charge Controller - SOIC-8 MPN: MAX712CPE+ [ID]: 000298 [Price
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catalog-3.pdf
Battery Management [Desc]: Linear Charge Management Li-Ion/Li-Pol 500mA 4.1V 8-Pin HVSSOP EP Tube MPN: MAX1811ESA+ [ID]: 000284 [Price]: 3.3899 USD [QTY]: 30 [Category]: Battery Management [Desc]: MAX1811 Series 6.5 V Single Cell Linear SMT Battery Charge Controller - SOIC-8 MPN: MAX712CPE+ [ID]: 000298
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nkat20-21.pdf
offene Ausführung Toleranz: +-25% Abmessungen: 3.8 x 3.6 x 1.2 mm eff. Drehwinkel: 270° Spannung: max. 50 Volt Temp.Bereich: -40 .. +100°C Belastbarkeit: 0.15 Watt für Reflow-Lötung Wert Best.Nr. Wert Best.Nr. Wert Best.Nr. 100 7142/101 2k 7142/202 50k 7142/503 200 7142/201 5k 7142/502 100k 7142/104
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lcdd_snubber.pdf
t Interval to 1 iS= L1 t1 o is found from the condition: iS 1 )=A from where L 1 A t1 o = VCB V Do max =V CB(1+N) IA V CB Interval t2 3 iD= - 2 (t-2 ) N N L 1 t3 2 is found from the condition: iD 3 )=0 I A 1 t3 2 = ; VS VCB 1 max =V CB (1+ ) N 60 t3 2 =\fA 1L N,VCB) ; fs 1-Dmax max = t -t 3 2 1 V S max
in „Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MS-17631_2.0.pdf
▯ } I ( ▯ 2 › 2 LED Driver IC ▯ D O ▯ î C ▯ +12V_FAN LED Forward Voltage E 2 2 1 1 SDICS ▯ +15V R_Max 2.4V x 4 pcs = 9.6V L L L L SDI_CLKL ) For EMI ▯ 3 3 3 2 2 2 1 1 1 G_Max 3.3V x 4 pcs = 13.2V C227 C100p50N0402 LED1_G L L L L L L L L L Pin Definerd 6 5 4 3 2 1 O ▯ C567 C100p50N04N2 LED1_R B_Max 3.3V
in „In Circuit Programmierer für 8-pin 150mil SOIC PM25LD512“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ferroxcube_Data_Handbook.pdf
, Test Tb, method 1B: 350 °C, 3.5 s Solderability “IEC 60068-2-20”, Part 2, Test Ta, method 1 16.6 max. 19.1 max. handbook, full pagewidth 3.81 22.7 10 11 7.4 6.1 22.7 max. 15.24 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 15.24 max. 3.81 CBW264 9.25 9.2 min. min. 10 11 7.4 6.1 15.3 17.5 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 max. max. 3.8 5.95
in „Maximale Magnetflussdichte im Ferritkern Temperaturangabe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vishay_Tantal-faq.pdf
up to four years. The solderability test is performed in accordance with ANSI/J-STD-002 and MIL-STD-202 Method 208. Note: cover tape peel strength may be affected by storage conditions. Q: What is the recommended storage temperature for solid tantalum capacitors? A: 40 °C (max.), 70 % RH (max.), re-certify
in „Überspannungsschutz günstiger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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panasonic_tx-p50u20b_e_tx-pr50u20_chassis_gpf13de_sm.pdf
IC TRANSISTOR TEST POINT IC201 E-4 Q201 D-5 Q602 G-4 IC201 D-4 Q201 E-5 TP5 B-6 Q603 F-4 TP9 H-4 IC202 E-3 Q202 D-4 Q604 F-4 IC501 D-2 Q202 E-4 IC251 C-5 Q203 E-3 Q605 E-3 Q355 F-3 IC352 D-3 Q204 E-3 Q401 G-4 IC403 B-3 Q251 C-6 Q606 F-3 Q402 H-3 VOLUME Q607 E-3 IC501 F-2 Q252 C-6 Q701 C-1 Q403 H-3 VR251
in „Panasonic TX-P50U20E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SAM9_EVAL-01.pdf
C185 m _+3V3 4u7 4u7 100n 1n 4u7 100n +5V +3V3 N N e IC120 G6 4 5 3 3 8 0 G0 L120 1 2 3 5 1 2 1 s MAX1951_SO8 1 2 8 7 2u2 s IN LX 1 VCC for current measurement a R120 5 COMP FB 4 DGND 10R 6 R122 C123 3 PGND 2 10n R121 GND REF +3V3 A_3V3 C126 C127 C128 +3V3 +3V3_HEADER C120 C121 C122 4u7 4u7 100n 100n
in „AT91RM9200 Bootstrap loader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MP650_datasheet.pdf
Datasheet 6.5.7 SD Card Interface Timing Fig. 6.12 SD Card Bus Timing (Defaults) Parameter Symbol Min Max. Unit Clock CLK (All values are referred to min (IH ) and max (VIL), Clock frequency Data Transfer Mode fPP 0 25 MHz Clock frequency Identification Mode fOD 0(1/100 400 kHz Clock low time WL 10 ns Clock
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DDS.vhd
in integer:=0; DOUT : out std_logic_vector (31 downto 0); DIN_CNT_MAX: in integer:=0 ); end DDS; -------------------------------------------------- Architecture BEHAVIOUR of DDS is -------------------------------------------------- signal RESULT : signed (31 downto 0)
in „DDS mit DE0-Nano Board nur niedrige Frequenzen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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VisiLogic_-_Communications.pdf
below apply to RS485 ports for all Vision and M91 controllers. Input Voltage -7 to +12V differential max. Cable type Shielded twisted pair, in compliance with EIA RS485 Cable length 1200m maximum (4000 feet) Galvanic Isolation No Baud rate 110 - 57600 bps Complete specification for the M90-19-R4, which
in „USB-Host / industrielle SPS / Frequency Counter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISl6298.pdf
range of 4.3V to 6.5V, unless otherwise noted. (Continued) PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS TRICKLE CHARGE THRESHOLD Trickle Charge Threshold Voltage VMIN For ISL6298 only 2.63 2.73 2.93 V Trickle Charge Threshold Voltage VMIN For ISL6298-2 only 2.7 2.8 3.0 V TEMPERATURE MONITORING Low
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ds18s20.pdf
60µs <Tx"0" < 120µs 1 µ < REC< ∞ V CC 1-WIRE B US GND DS18S20 SAMPLES >1 µ DS18S20 SAMPLES MIN TYP MAX MIN TYP MAX 15 µ 15 µ 30µs 15 µ 15 µ 30 µ Master Read "0" Slot Master Read "1" Slot 1 µ < REC< ∞ V CC 1-WIRE BUS GND Master Samples Master Samples >1 µ 15µs 15 µ 30µs 15 µ 30 µ LINE TYPE LEGEND Bus
in „Messabweichung beim 1-wire DS1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FAT_Beschreibung.pdf
Disk-Signatur (seit Windows 2000) 4 0x1BC 444 Nullen – ja 0x00000 2 0x1BE 446 Partitionstabelle – (max. 4 Einträge) 64 0x1FE 510 0x55 - MBR-Signatur 1 0x1FE 511 0xAA- MBR-Signator 1 Boot-Loader: Der Boot-Loader ist ein kleines Programm, das vom BIOS aufgerufen wird. Im Normalfall sucht dieses in der
in „Beschreibung des FAT12/FAT16 Dateisystems“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet_002.pdf
60µs <Tx"0" < 120µs 1 µ < REC< ∞ V CC 1-WIRE B US GND DS18S20 SAMPLES >1 µ DS18S20 SAMPLES MIN TYP MAX MIN TYP MAX 15 µ 15 µ 30µs 15 µ 15 µ 30 µ Master Read "0" Slot Master Read "1" Slot 1 µ < REC< ∞ V CC 1-WIRE BUS GND Master Samples Master Samples >1 µ 15µs 15 µ 30µs 15 µ 30 µ LINE TYPE LEGEND Bus
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TB-boot-log.txt
timer(s) running at 24.00MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycless [ 0.000008] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398s [ 0.000028] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns [ 0.002603] Console: colour dummy device 80x30
in „Asus Tinkerboard startet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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de10-nano_a0.pdf
14 45 FX2_PD0 C_USB_MAX_TDI H2 TMS GCLK1p F8 CLK_MAX_24 C5 C6 RESERVED PD0 46 FX2_PD1 C_USB_MAX_TDO J2 TDI GCLK2p E10 UB2_CLK_OUT E6 GNDINT VCCINT E7 PD1 FX2_PD2 TDO GCLK3p GNDINT VCCINT 6 AGND PD2 47 F5 GNDINT VCCINT F4 VCC3P3
in „Low Cost Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ec0e6f47-c1bb-4675-a7a3-18d434f2b127.pdf
20 A1, Frequenz- Smart PLGS 2012 A1. leistung.......≤20dBm Frequenzband ..2400-2483,5MHz Temperatur.max 50 °C Ladevorgang 0 - 10 °C, bzw. 50 - 60 °C bei einem Ladestrom von max. 4 A 10 - 50 °C bei einem Ladestrom von max. 12 A Betrieb......-20 - 50 °C Lagerung 8 DE AT CH Ladezeit Akku Smart PAPS 208 A1
in „Makita 18V Akku Kapazitätsmessung“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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lm5642.pdf
cycles D and D are less than D . In this case, the first, simple equation can always be used. 1 2 MAX 2. One duty cycle is greater than D MAX and the other duty cycle is less than D MAX . In this case, the system designer can take advantage of the fact that the sync feature reduces D MAX for one channel
in „Komisches Verhalten von LM5642MTCX“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ST_70-780_Service_Manual.pdf
CR43247 55 244 CR81007 97 49 CC32301 61 194 CC43261 95 228 CR34038 95 140 CR81008 122 49 CC32302 61 202 CC43281 99 197 CR31043 131 211 CR34039 101 157 CR43249 114 202 CR81010 86 43 GRUNDIG Service 3 - 9 Downloaded from www.Manualslib.com manuals search engine Circuits imprimés et schémas électriques /
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pm2521ocr.pdf
between 0 to 0,1V and 0 to 1V. - RANGES ADC SENSITIVITY RELAYS MODE SIGNAL : 2 U A 1V 20 pA 0,1V K202. : “ 200 WA 1V K202 2 m A 0,1V K201 + K202 . 20mA 1V K201 + K202 2 0 0 m A 0,1V 2 A 1V A B U S ‘ 20 A 0,1V ‘ i The feedback resistors are selected according to the table by reed relay switches K201
in „Pjilips PM2519“ · Markt ·
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config-mod-LK511-mt7623n-BPiR2.txt
CONFIG_SENSORS_LTC4222=m CONFIG_SENSORS_LTC4245=m CONFIG_SENSORS_LTC4260=m CONFIG_SENSORS_LTC4261=m CONFIG_SENSORS_MAX1111=m CONFIG_SENSORS_MAX16065=m CONFIG_SENSORS_MAX1619=m CONFIG_SENSORS_MAX1668=m CONFIG_SENSORS_MAX197=m CONFIG_SENSORS_MAX31722=m # CONFIG_SENSORS_MAX6621 is not set CONFIG_SENSORS_MAX6639=m CONFIG_SENSORS_MAX6642
in „Linux Kernel 5.1.1. auf dem BPi-R2“ · PC Hard- und Software ·
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IS2200E_V1.61.pdf
O66 3042.00 487.05 A 271 O130 -650.00 487.05 A 201 O67 2990.00 487.05 A 272 O131 -702.00 487.05 A 202 O68 2938.00 487.05 A 273 O132 -754.00 487.05 A 203 O69 2886.00 487.05 A 274 O133 -806.00 487.05 A 204 O70 2834.00 487.05 A 275 O134 -858.00 487.05 A 205 O71 2782.00 487.05 A 276 O135 -910.00 487.05
in „LCD-Modul OPTREX 351570AG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADS1251_24Bit_8SOIC.pdf
missing codes ● DIFFERENTIAL INPUTS performance.Aneffectiveresolutionof19bits(1.5ppm ● INL: 15ppm (max) of rms noise) is achieved for conversion rates up to ● EXTERNAL REFERENCE (0.5V to 5V) 20kHz. The ADS1251 is designed for high-resolution mea- ● POWER-DOWN MODE ● SYNC MODE surement applications in
in „ADC_Auslesen mit Delay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Amplifier MAX437 MAX437/MXM MAXIM.OLB Maxim Integrated Circuits Operational Amplifier MAX438 MAX438/MXM MAXIM.OLB Maxim Integrated Circuits Operational Amplifier MAX439 MAX439/MXM MAXIM.OLB Maxim Integrated Circuits
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ODM100.c
,0x00,Max_Row,0x07,0xFF); // Red => Column 65~80 Fill_Block(0x40,0x4F,0x00,Max_Row,0xF8,0x00); // Green => Column 81~96 Fill_Block(0x50,0x5F,0x00,Max_Row,0x07,0xE0); // Blue => Column 97~112 Fill_Block(0x60,0x6F,0x00,Max_Row,0x00,0x1F); // Black => Column 113~128 Fill_Block(0x70,Max_Column,0x00,Max_Row,0x00,0x00); } //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= // Show Character (5x7) // /
in „Frage zum ODM100 OLED Bausatz von ELV“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oled1.c
,0x00,Max_Row,0x07,0xFF); // Red => Column 65~80 Fill_Block(0x40,0x4F,0x00,Max_Row,0xF8,0x00); // Green => Column 81~96 Fill_Block(0x50,0x5F,0x00,Max_Row,0x07,0xE0); // Blue => Column 97~112 Fill_Block(0x60,0x6F,0x00,Max_Row,0x00,0x1F); // Black => Column 113~128 Fill_Block(0x70,Max_Column,0x00,Max_Row,0x00,0x00); } //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= // Show Character (5x7) // /
in „AVR Oled Display odm 100-Wie ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oled.c
,0x00,Max_Row,0x07,0xFF); // Red => Column 65~80 Fill_Block(0x40,0x4F,0x00,Max_Row,0xF8,0x00); // Green => Column 81~96 Fill_Block(0x50,0x5F,0x00,Max_Row,0x07,0xE0); // Blue => Column 97~112 Fill_Block(0x60,0x6F,0x00,Max_Row,0x00,0x1F); // Black => Column 113~128 Fill_Block(0x70,Max_Column,0x00,Max_Row,0x00,0x00); } //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= // Show Character (5x7) // /
in „ODM100 OLED bleibt schwarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ODM100.c
,0x00,Max_Row,0x07,0xFF); // Red => Column 65~80 Fill_Block(0x40,0x4F,0x00,Max_Row,0xF8,0x00); // Green => Column 81~96 Fill_Block(0x50,0x5F,0x00,Max_Row,0x07,0xE0); // Blue => Column 97~112 Fill_Block(0x60,0x6F,0x00,Max_Row,0x00,0x1F); // Black => Column 113~128 Fill_Block(0x70,Max_Column,0x00,Max_Row,0x00,0x00); } //-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= // Show Character (5x7) // /
in „SSD 1351 - OLED ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STC15F100-en.pdf
STC15S201A 5.5~3.8 1K 256 2 10-bit Y - Y Y 5 N STC15S201EA 5.5~3.8 1K 256 2 10-bit Y 2K Y Y 5 N STC15S202A 5.5~3.8 2K 256 2 10-bit Y - Y Y 5 N STC15S202EA 5.5~3.8 2K 256 2 10-bit Y 2K Y Y 5 N STC15S203A 5.5~3.8 3K 256 2 10-bit Y - Y Y 5 N STC15S203EA 5.5~3.8 3K 256 2 10-bit Y 2K Y Y 5 N STC15S204A 5.5~3.8
in „STC15F104W will nicht so recht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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24lc16.pdf
C Industrial (I): Tamb = -40°C to +85°C Automotive (E) Tamb = -40°C to +125°C Parameter Symbol Min Max Units Conditions WP, SCL and SDA pins: High level input voltage VIH .7 VCC — V Low level input voltage V IL — .3 VCC V Hysteresis of Schmitt trigger V HYS .05 CC — V (Note) inputs Low level output voltage
in „Tipsend2 Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kemet.pdf
ripple current or voltage may be determined. and ESR data shown in the respective product section. I(max) = √Pmax/R E(max) = Z √Pmax/R Temperature Compensation Multipliers for Maximum Power Dissipation I = rms ripple current (amperes) T ≤ 25°C T ≤ 85°C T ≤ 125°C E = rms ripple voltage (volts) 1.00 0.90
in „Welches Bauteil ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN1010.pdf
14 11 21 PD1 (TX) 22 pF EXTAL 7 TxD 13 12 20 PD0 (RX) + 1 10 M 8 MHz CTS C1 MC68HC11A1 XTAL 8 DSR 3 MAX232 52-PIN PLCC + 4 22 pF DCD DTR C2 5 3 MODA 0 V 15 2 GND MODB V RESET 17 2 + 6 DD 0 V C3 C4 26 4.7 k 1 µF + 0 V 0.1 µF C1, C2, C3, C4 — 22 mF, 25-V aluminum or tantalum CERAMIC +5 V Note: To improve
in „Programm zum MC68HC11 auslesen und programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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W25Q128JV_RevI_08232021_Plus.pdf
PARAMETER SYMBOL UNIT MIN MAX (1) VCC (min) to /CS Low tVSL 20 µs (1) Time Delay Before Write Instruction tPUW 5 ms (1) Write Inhibit Threshold Voltage V WI 1.0 2.0 V Note: 1. These parameters are characterized only. VCC VCC (max
in „Speicher handling mit W25Q128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v1.pdf
Potentiometer 10k • 1 HD44780-kompatibles LCD, z.B. 4x20 oder 2x16 Zeichen Teil 6 (Der UART) • 1 Pegelwandler MAX232, MAX232Aoder MAX202 • 5 Kondensatoren • Bei einem MAX232: je 1µF Elektrolytkondensator • Bei einem MAX202 oder MAX232A: je 100nF Keramik- oder Elektrolytkondensator Die Kondensatoren dürfen auch grösser sein. Ist man sich nicht sicher, welchen MAX232 man hat (Aoder nichtA), dann die grösseren Kondensatoren 1µF nehmen, die funktionieren auch beim MAX232Aoder MAX202. • 1 9-polige SUBD-Buchse (female) • 1 dazu passendes Modem(nicht Nullmodem!)-Kabel
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v2.pdf
Potentiometer 10k • 1 HD44780-kompatibles LCD, z.B. 4x20 oder 2x16 Zeichen Teil 6 (Der UART) • 1 Pegelwandler MAX232, MAX232Aoder MAX202 • 5 Kondensatoren • Bei einem MAX232: je 1µF Elektrolytkondensator • Bei einem MAX202 oder MAX232A: je 100nF Keramik- oder Elektrolytkondensator Die Kondensatoren dürfen auch grösser sein. Ist man sich nicht sicher, welchen MAX232 man hat (Aoder nichtA), dann die grösseren Kondensatoren 1µF nehmen, die funktionieren auch beim MAX232Aoder MAX202. • 1 9-polige SUBD-Buchse (female) • 1 dazu passendes Modem(nicht Nullmodem!)-Kabel
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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GN80_2_NMEA_Protocol__1_.pdf
syntax below: “Param”: Log Output Sentence <Log Output Sentence Length in bytes> “GGAnn”:$GPGGA<82 max> GGA00-GGA60 [5](sec){GGA01} “ZDAnn”:$GPZDA<36> ZDA00-ZDA60 [5](sec){ZDA01} “GLLnn”:$GPGLL<47> GLL00-GLL60 [5](sec){GLL00} “GSAnn”:$GPGSA<69 max> GSA00-GSA60 [5](sec){GSA00} “GSVnn”:$GPGSV<70 max> GSV00-GSV60 [5](sec){GSV01} “VTGnn”:$GPVTG<46 max> VTG00-VTG60 [5](sec){VTG01} “RMCnn”:$GPRMC<77 max> RMC00-RMC60 [5](sec){RMC00} “ancnn”:$PFEC,GPanc<62> anc00-anc60 [5](sec){anc00} “accnn”:$PFEC,GPacc<49> acc00-acc60 [5](sec){acc00} “astnn”:$PFEC,
in „DGPS korreliert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rhode_Schwarz_uri_bn1050_handbuch.pdf
die in Tabelle 2 angegebenen Widerstände erfaßt. Tabelle 2. Widerstandsmeßbereiche mit Angabe der max. Meßspannung,, des max. Meßstromes und der max. Belastung des Meßobjekts. Schaltstellung AnzeigexlOO x l k x 10 k x 100 k x l M xlOOM Wiclerstandsbereich0... 1000 Q0,1 ...10 kß l ...lOOkQ 10...1000kß 0,1 ... 10 MQ 10...1000 MQ, Skaienmitte 100 S l kfl 10 kSJ 100 kQ 1 Mß 10 max. Meßspannung l V 1 V 1 V 3 2V max. Meßstrom 10 mA l mA 0,1 mA 10 HA 1 (.A 0,C max. Belastung 2,5 uW 0,2nW 2, Sollen geerdete Widerstände oder Isolationen gegen Erde gemessen wer- den, so verbinde man
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report_par.txt
| SSTL2_I | | 2.50 | PAD203 | K3 | None L | fpga_0_DDR_SDRAM_DDR_CS_n | O | SSTL2_I | | 2.50 | PAD202 | K4 | None L | fpga_0_DDR_SDRAM_DDR_Bank | O | SSTL2_I | | 2.50 | PAD201 | K6 | None L | fpga_0_DDR_SDRAM_DDR_Bank | O | SSTL2_I | | 2.50 | PAD200 | K5 | None L | fpga_0_DDR_SDRAM_DDR_DQ_p | IO | SSTL2
in „Place and Route partially locked IO bus“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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AN040_Sqrt.pdf
Inc. TB040 ANALYSIS TABLE 1: PERFORMANCE Following the flow of this algorithm, there are only nine Max Time Cycles 40MHz 10MHz 4MHz loops for an 8-bit number. And summing all the mathe- matics involved, there is only one multiplication and 16-bit 149 14.9us 59.6us 149us one conditional test for each
in „Netzspannung auf LCD mit PIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN040_Sqrt.pdf
Inc. TB040 ANALYSIS TABLE 1: PERFORMANCE Following the flow of this algorithm, there are only nine Max Time Cycles 40MHz 10MHz 4MHz loops for an 8-bit number. And summing all the mathe- matics involved, there is only one multiplication and 16-bit 149 14.9us 59.6us 149us one conditional test for each
in „Schneller sqrt()-Ersatz ohne FPU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_K4B8G1646Q-MY_Rev10.pdf
+ tCK(avg)max+ tCK(avg)min + tCK(avg)max+ tCK(avg)min + tCK(avg)max+ tCK(avg)min + tCK(avg)mps+ tJIT(per)min tJIT(per)maxtJIT(per)min tJIT(per)max tJIT(per)mintJIT(per)max tJIT(per)mintJIT(per)max Average high pulse
in „Orange Pi - 15$ Quadcore SBC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UCC25600_AppNote.pdf
ELECTRICAL PERFORMANCE Table 1 Performance Specifications Symbol Parameter Notes & Conditions Min Nom Max Units INPUT CHARACTERSTICS V I Input Voltage 85 265 VRMS f Line Frequency 48 65 Hz I Input Current 4 ARMS p.f. Power Factor 0.95 OUTPUT CHARACTERSTICS PFC Stage: Vo Output Voltage 390 VDC (HVDC) LLC
in „Resonanzkoverter: Tank dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TEA5767.pdf
RMS; For VRF the emf value is given; unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit Software programmable ports Pin SWPORT1 Isink(max) maximum sink current data byte 3 bit 0 = 0; 500 - - A data byte 4 bit 0 = 0; VSWPORT1 < 0.5 V I maximum leakage current data byte 3 bit 0 = 1; −1 - +1 A leak(max) VSWPORT1 < 5 V Pin SWPORT2 Isink(max) maximum sink current data byte 4 bit 7 = 0; 500 - - A VSWPORT1 < 0.5 V Ileak(max) maximum leakage current data byte 4 bit 7 = 1; −1 - +1 A VSWPORT1 < 5 V FM signal
in „Hilfe benötigt bei RDA5807SP Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Epcos_NTCs.pdf
in Ammo pack Approx. weight 0.2 g General technical data Climatic category (IEC 60068-1) 40/125/56 Max. power (at 25 °C) P25 200 mW Resistance tolerance R RR R ±5, ±10 % Rated temperature T 25 °C R Dissipation factor (in air) δth approx. 3.5 mW/K Thermal cooling time constant (in air) τc approx. 12 s
in „Kennlinie VDO Öltemperaturgeber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S5_-_95U_Anleitung.pdf
250, 251 bei Signal ”0” max. 2,4 V bei 6 k] Schrittbausteine ** 0 ... 255 Lastwiderstand Datenbausteine 2 ... 255 > bei Signal ”1” max. L+ >0,6 V bei 0,5 A Befehlsumfang ca. 140 Kurzschlußschutz ja, elektronisch Begrenzung d.
in „SPS Eingänge werden regelmäßig beschädigt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Epcos_NTCs.pdf
in Ammo pack Approx. weight 0.2 g General technical data Climatic category (IEC 60068-1) 40/125/56 Max. power (at 25 °C) P25 200 mW Resistance tolerance R RR R ±5, ±10 % Rated temperature T 25 °C R Dissipation factor (in air) δth approx. 3.5 mW/K Thermal cooling time constant (in air) τc approx. 12 s
in „Temperatursensor Identifikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1520.pdf
–5.0V 10%, Unit: s Signal Symbol Parameter Min. Typ. Max. Condition FR DFR FR delay time 0.2 0.4 CL = 100pF *1. The listed FR input delay time applies to the SED1521 and SED1520 (slave). The listed FR output delay time applies to the SED1520 (master). *2.
in „SED1520: Lesen vom Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·