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avr_oscilloscope_1_.htm
justify> </P> <P style="LINE-HEIGHT: 100%; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=justify><B>Programming The ATmega32</B></P> <P style="LINE-HEIGHT: 100%; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=justify>Burn the ATmega32 with <B>AVR_oscilloscope.hex </B> and select <B>external crystal</B> at the fuses section.</P> <P style="LINE-HEIGHT: 100%; MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=justify><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,153,102)">After that, you <U><B>Must disable the JTAG
in „AVR-OZZI_fuses_help“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HMI_board.pdf
IO13 BUTTON 1 B 15 R11 50 IO34 LED1 R5 GND 12 IO33 50 GND LED2 13 IO32 R6 R14 DISPLAY_BACKLIGHT 50 "digital" Encoder SPI_V_LCD 50 11 ESP32-T 31 50 ENCODER-1 IO25 IO19_Q SPI5_MISO 500 10 GND VCC 30 R150 ENCODER-2 IO26
in „Schaltplankontrolle Last- + HMI-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN-3008.pdf
3.3 0.06 13.5 17.3 74 136 2.6 Given E = 240 2 = 340V Figure 28. Snubbing For a Variable Load Pick ρ = 0.3 Examples of Snubber Designs Then from Figure 18, V PK = 1.42 (340) = 483 V. dV Table 2 describes snubber RC values for - . Figures 31 Thus, it
in „MOC3063 vs MOC3063M“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Webseite zu Moonshine Micro Voice Interfaces
breaks each one down: Component Flash SRAM (arena peak) Compute VAD (Voice Activity Detection) ~89 KiB ~36 KiB ~0.8 MMAC/frame (~25 MMAC/s) STT (SpellingCNN Speech-to-Text) ~1.3 MiB ~346 KiB ~36 MMAC/s TTS (neural diphone synth @ 16 kHz) ~1.8 MiB voice pack ~340 KiB ~37 MMAC typical reply (~65 MMAC/s out) TOTAL (Demo pipeline) ~3.6 MiB ~468 KiB provisioned* classify + speak ~0.7-1.0 s
in „Quelloffene Spracherkennung, LoRA am Raspberry Pi, neue Jetson-Module uvam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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mc33063a.pdf
Emitter-Follower Configuration) 1.4 Darlington Connection 380 360 V CC= 5 V h 1.2 ICHG = DISCHG t V 340 w e(1.0 i V S g Force Beta = 20 i ( 320 u l 0.8 t e 300 t o n g u n0.6 r l 280 , io u V260 T a0.4 V = 5 V , e ( u CC P n 240 E a Pin 7 =CC V e V S0.2 Pin 2, 3, 5 = GND S 220 TA= 25°C 200 00 −50 −25
in „boost-converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MP2363_r1.3.pdf
be estimated by: SK33 30V, 3A Diodes Inc. ⎛ ⎞ SK34 40V, 3A Diodes Inc. ∆VIN= LOAD ×V OUT× 1− VOUT B330 30V, 3A Diodes Inc. fS× C1 V IN ⎝ VIN ⎠ B340 40V, 3A Diodes Inc. Output Capacitor MBRS330 30V, 3A On Semiconductor The output capacitor (C2) is required to MBRS340 40V, 3A On Semiconductor maintain
in „Schaltregler gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2677_2000.pdf
DS101301-1 Order Number LM2677S-3.3, LM2677S-5.0, LM2677S-12 or LM2677S-ADJ See NSC Package Number TS7B TO-220 Package Top View DS101301-2 Order Number LM2677T-3.3, LM2677T-5.0, LM2677T-12 or LM2677T-ADJ See NSC Package Number TA07B www.national.com 2 L M 2 Absolute Maximum Ratings (Note 1) Storage Temperature
in „On-Chip Induktivität“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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minirv32ima.cpp
; } case 0b0001111: rdid = 0; // fencetype = (ir >> 12) & 0b111; We ignore fences in this impl. break; case 0b1110011: // Zifencei+Zicsr { uint32_t csrno = ir >> 20; int microop = ( ir >> 12 ) & 0b111; if ( (microop
in „RISC/V kommt in Schwung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und Frequenzgang-Diagramm einer Filterbeschaltung
TP1 CAP C2 C=33 pF CAP C3 C=33 pF IND L1 L=250 nH IND L2 L=340 nH PORT P=1 Z=50 Ohm PORT P=2 Z=50 Ohm CAP C1 C=120 pF Graph 1 m1: 30 MHz -0.1701 dB m3: 30 MHz -14.15 dB m4: 40 MHz -4.043 dB m2: 78.5 MHz -70.38 dB Frequency (MHz)
in „Lowpass Filter-Board performt nicht gut“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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TDA8706A_2.pdf
6-bit resolution • General purpose video applications • Binary CMOS compatible outputs • R, G and B signals • CMOS compatible digital inputs • Automotive (car navigation) • TLL clock input • LCD systems • Three multiplexed video inputs • Frame grabber. • R, G and B clamps on code 0 • Single6-bitAnalog-to-DigitalConverter
in „TDA8706A Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GA4A4P.pdf
NUMBER hFE1 hFE2 UNIT MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. GA4A4M 35 100 80 - GA4F4M 60 195 90 - GA4L4M 85 340 95 - GA4L3M 20 80 80 - GA4L3N 35 100 80 - GA4L3Z 135 600 100 - GA4A3Q 35 100 80 - GA4A4P 85 340 95 - GA4F4N 85 340 95 - GA4L4L 60 195 90 - GA4A4Z 135 600 100 - GA4F4Z 135 600 100 - GA4L4Z 135 600 100 - GA4F3M 8 50 50 - GA4F3P 35 100 80 - GA4F3R 85 340 95 - GA4A4L 20 80 80 - GA4L4K 35 100 80 - Note 2 PART NUMBER VIL V IH UNIT MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. GA4A4M 0.8 3.0 V GA4F4M 0.8 4.0 V GA4L4M 0.8 5.0 V GA4L3M 0.8 3.0 V GA4L3N 0.6 3.0 V GA4L3Z 0.5
in „Was für ein Bauteil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MRF272L.pdf
frequency bands. • Guaranteed Performance @ 500 MHz, 28 Vdc Output Power — 100 Watts Power Gain — 8.8 dB Typ Efficiency — 55% Typ D • 100% Ruggedness Tested At Rated Output Power • Low Thermal Resistance • Low C rss— 17 pF Typ @ V DS = 28 Volts • S–Parameters Available for Download into G Frequency Domain
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ina139.pdf
........................................ 4 • Changed common-mode rejection minimum value from 100 dB to 99 dB in the Electrical Characteristics table ................. 6 • Changed offset voltage maximum value from ±1 mV to ±1.5 mV in the Electrical Characteristics table..............................
in „DC-Strom messen 0-1A Ausgang 0-10V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines TDS 340/360 Oszilloskops
FROM [6C] TRIG_GATE R350 100 R352 182 FROM [6C] *TRIG_GATE R385 392 R386 2.21k B [6A] *SEL_TRIG_GATE TP303 R376 392 FROM [6A] CSYNC R375 2.21k R392 392 R369 2.21k [6A] *SEL_CSYNC FROM [6B] ANY_FIELD R380 392 R381 2.21k C [6A] *SEL_ANY_FIELD R350 392 R361 2.21k [6B] TV_FIELDS TP306 R378 392 R379 2.21k D [6A] *SEL_TV_FIELDS R388 392 R387 2.21k [6B] FROM [6C] HOLDOFF TP307 R399 2.21k A395 392 U308B MC10H131FN 15 13 14 17 R U308A MC10C121FN 3 4 5 6 3,3V Pin 3: 3,3V Pin 4: ca. 4,4V ca. 4,4V 3,3V U301A TL072 R396 2.21k R390 475 R308 681 -5VA TDS 340A
in „Tektronix TDS360 Trigger defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Webinterface einer Signalgenerierung-Software
Frequenzbefehl in µHz (Hz*10*), Sweep Cmd = Hz.x Benötigt Chrome/Edge & CH340/FY6900 Treiber. Verbindung Verbinden Trennen Verbunden Hauptsteuerung Kanal: CH1 (Main) CH2 (Aux) Frequenz (kHz): z.B. 1 oder 3650 Setzen Amateurfunk: 40m (7100 kHz) Setzen Amplitude (Vpp): 1 Setzen Offset (V): z.B. 1.00 Setzen Wellenform: Sinus (0) Setzen Ausgang: EIN AUS Eigener Befehl: z.B. WMF003650000000 Senden Modulation (CH1 - Träger) Mod. Tiefe (%): 0.0 - 100.0 Mod. Quelle: CH2 (Aux) AM Aktivieren Mod.
in „FY6900 Funktionsgenerator Software erstellt“ · Projekte & Code · · Screenshots
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patch.txt
0E000000240E3F1E000181000FC00FE00F40D4 -:020000040020DA -:08000000FFFFFFFFFFFFFFFF00 +:1000200005884B898A8B8C8D088E0061601AE602E8 +:10003000E64619E5E51EE603E64619E5E540E6086D +:10004000E605E6E603E6EC191405E114F36AF46B41 +:10005000006C6D12D9E6E1D900606A6B0200086A93 +:10006000E96BEAEF8001010045FCDB146AE96BEA09
in „PIC 18F2550 flashen mit K150, fuse error in hex“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Service_5962-8119.pdf
/6632B 0757-0442 1 Res 10K 1% 0.125W R339 6633B 0757-0458 1 Res 51.1k 1% 0.125W R339 6634B 0698-3454 1 Res 215K 1% 0.125W R340 66332A/6632B 0757-0407 1 Res 200 Ohm 1% 0.125W R340 6633B 0757-0414 1 Res 432 1% 0.125W R340 6634B 0757-0280 1 Res 1K 1% 0.125W R341 66332A/6632B 0698-3441 1 Res 215 Ohm 1% R341 6633B 0757-0414 1 Res 432 1% 0.125W R341 6634B 0757-0280 1 Res 1K 1% 0.125W R342 66332A/6632B 0698-4509 1 Res 80.6K
in „Wachsende Unterstützung der Selbstreparatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DC-DC_Wandler_E3DW24R12-12.pdf
75 110855 E3DW12R3,3 9-18VDC 3,3VDC 600mA 7,5mA 236mA 65 110878 E3DW12R5 9-18VDC 5VDC 600mA 7,5mA 340mA 73 110856 E3DW12R12 9-18VDC 12VDC 250mA 7,5mA 320mA 78 110857 E3DW12R15 9-18VDC 15VDC 200mA 7,5mA 320mA 78 110858 E3DW12R5-5 9-18VDC ±5VDC ±300mA 12mA 340mA 73 110859 E3DW12R12-12 9-18VDC ±12VDC ±
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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paste.pdf
Value Volume Resistivity 34.5 Ωcm Electrical Conductivity) 4.5% IACS a) N/mm = mPa; lb/in = psi 7 b) International Annealed Copper Standard: 100% give 5.8 × 10 S/m. Thermal Properties Value Melting Point, Solidus 138 °C [280 °F] Melting Point, Liquidus 138 °C [280 °F] Tip Temperature Upper Limit Do
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Gasturbinen.pdf
V'm ⋅c L pL(T 2' 1 ) PV' . P V κκ1 ηV = m .L ⋅TpL.− 1( 1 ), mit x = π Turbinenarbeit PT' (m + mL)⋅c B pR (T3−T 4') P = η ⋅P . . T T T' m B = m ⋅L1+ α )⋅c T −T ) α = . ≈ 0:c pR ≈ c pL pL 3 4' . m L ≈ m ⋅L ⋅T 1− 1 pL 3 x Zugeführte Wärme . . . . . . Q zu' = m Lc pL T 3T 2') = m B' u' Q zu= m ⋅L pL(T 3T = 2 ⋅H B u Thermischer Wirkungsgrad η '= P T' V' =1− 1 η = P TP V . κ−1 . Q zu' Π κ Q zu ETVT 4 Folie 16 Fakultät für Ingenieurwissenschaften / Lehrstuhl Energietechnik Wirkungsgrad des einfachen Gasturbinenprozesses
in „Heizungsbrenner mit Stromerzeugung 2 - 3 KW aus Modelbautechnik“ · Haus & Smart Home ·
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sim.pdf
RELTOL=0.01 .options METHOD=GEAR .options KLU .options temp=60 hvp 1 1 R20 R21 r=1 r=1 2 2 E E Q11 B B Q12 PNP PNP R11 Qmje350 C C Qmje350 1 2 out 1 1 r=40k R17 R18 D1 r=820k r=820k B v D 2 2 B E E D R10 5 R6 1=K 2=A Q9 B B Q8 1 2 2 - r=500 E PNP PNP - V Q10 Qmje350 Qmje350 r=1k OPA551 3 1 2 B C C 1
in „400Vpp Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PWM_RGB_250908.bas
Speed Loop Until G = 255 Waitms Pause Do Decr R Waitms Speed Loop Until R = 0 Waitms Pause Do Incr B Waitms Speed Loop Until B = 255 Waitms Pause Do Decr G Waitms Speed Loop Until G = 0 Waitms Pause Do Incr R Waitms Speed Loop Until R = 255 Waitms Pause Do Decr B Waitms Speed Loop Until B = 0 Waitms
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Schaltplan einer USB-Spannungsversorgung mit UART-Schnittstelle
EAGLE 6.4.0 Professional Datei Optionen Fenster Hilfe 50 mil (1050 14700) GND GND GND U5V Eine LED, z.B. ZB-LED ist dieser Stromkreis, z.B. blau, etc. leuchtet, wenn der Step-Up-Regler aktiv ist. C1 und C2 sind explizit für IC2, C3-C5 sind für die U5V-Schiene (optional) U5V 10-µF ZD1 210 12µA 5,6µ C3 C4 C5 IC1 6 100nF UART-Port, z.B. als 3x2 Pinliste geht zum RX eines µCs USB GL F1 750mA PC 1 2 3 D- D+ GND U3 CH340N RTX TX RX GND RTS kommt vom TX eines µCs Typ-8 GND GND GND 10/22µF 500mW GND GND GND
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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FAT32_Know-How.txt
0000C290 C9 66 F7 E1 66 89 46 F8 83 7E 16 00 75 38 83 7E Éf÷áf Fø ~..u8 ~ 0000C2A0 2A 00 77 32 66 8B 46 1C 66 83 C0 0C BB 00 80 B9 *.w2f F.f À.». ¹ 0000C2B0 01 00 E8 2B 00 E9 48 03 A0 FA 7D B4 7D 8B F0 AC ..è+.éH. ú}Ž} ð¬ 0000C2C0 84 C0 74 17 3C FF 74 09 B4 0E BB 07 00 CD 10 EB Àt.<ÿt.Ž.»..Í.ë 0000C2D0
in „MMC/SD Adresse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit CH340G und LGT8F328P Mikrocontroller
B U6 CH340G R2 5.1k R1 5.1k U3 USBC DTR 0.1UF Vin 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5V TX1 RX0 NA Pin 10 Pin 8 Pin 6 Pin 4 Pin 3 Pin 1 0V GND D1 1N4148WQ TXD RXD DTR RTS DCD UD+ UD- RI X1 XO VCC GND C3 100nF
in „LGT8F328p mit CH340 Programieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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TLV2462.pdf
10 25°C 33 Ω 25°C 66 80 CMRR Common-mode rejection ratio VICR = 0 to 3 V, TLV246xC Full range 64 dB RS= 50 Ω TLV246xI/Q/M Full range 60 VDD = 2.7 V to 6 V, VIC = VDD /2, 25°C 80 85 Supply voltage rejection ratio No load Full range 75 kSVR dB (∆VDD /∆VIO) VDD = 3 V to 5 V, VIC = VDD /2, 25°C 85 95 No
in „frage zu einfachem uC Ohmmeter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nibble_data.vhd
<=memory(14)(7 downto 4); when x"0B5" => data <=memory(11)(19 downto 16); when x"0B6" => data <=memory(11)(23 downto 20); when x"0B7" => data <=memory(11)(11 downto 8); when x"0B8" => data <=memory(11)(15 downto 12); when x"0B9" => data
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tlv320aic23b.pdf
range, A-weighted (see Note 4) AVDD = 2.7 V TBD dB 1 kHz, 0 dB –88 –80 AVDD = 3.3 V dB Total harmonic distortion 1 kHz, −3 dB −92 −86 1 kHz, 0 dB −85 AVDD = 2.7 V dB 1 kHz, −3 dB −88 Power supply rejection ratio 1 kHz, 100 mV 50 dB pp DAC channel separation
in „Brauche ich zwei Enable für BCLK? Darf man das So machen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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tlv320aic23b.pdf
range, A-weighted (see Note 4) AVDD = 2.7 V TBD dB 1 kHz, 0 dB –88 –80 AVDD = 3.3 V dB Total harmonic distortion 1 kHz, −3 dB −92 −86 1 kHz, 0 dB −85 AVDD = 2.7 V dB 1 kHz, −3 dB −88 Power supply rejection ratio 1 kHz, 100 mV 50 dB pp DAC channel separation
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tlv320aic23b.pdf
range, A-weighted (see Note 4) AVDD = 2.7 V TBD dB 1 kHz, 0 dB –88 –80 AVDD = 3.3 V dB Total harmonic distortion 1 kHz, −3 dB −92 −86 1 kHz, 0 dB −85 AVDD = 2.7 V dB 1 kHz, −3 dB −88 Power supply rejection ratio 1 kHz, 100 mV 50 dB pp DAC channel separation
in „Mit welcher Frequenz muss jetzt der Muxer laufen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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LRTB_G6TG_Pb_free.pdf
consumption (T =25°C) A Wärmewiderstand Thermal resistance 3Seite 22 Sperrschicht/Umgebung 1 chip on Rth JA 340 340 340 K/W Junction/ambient) page 22 3 chips on Rth JA 600 600 600 K/W Sperrschicht/Lötpad R 180 180 180 K/W th JS Junction/solder point 2009-03-18 3 LRTB G6TG Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C
in „LRTB G6GT Eagle-Library“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltung.pdf
0 1 2 3 4 5 6 7 8 A A B B R1 D3 D4 100kΩ 1N4007 1N4007 C C D2 V1 1N4007 220 Vrms 50 Hz D 0° D C1 R2 C2 R3 LED1 0.47µF 50kΩ 0.47µF 50kΩ D1 E E MBR340 F F G G 0 1 2 3 4 5 6 7 8
in „Ersatztyp für Schottky Diode K1V24 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Motor.c
int main(void) { // uint16_t adx; //Variable für AD-Wert DDRD = 0xFF; DDRB = 0xFF; DDRC = 0x2; //OC1B DDRE = 0x2; //OC0B uint16_t x[]={ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350
in „zwei if-Anweisungeg funktionieren nicht zusammen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
owon Ready T:6.480us a b 193000 1 2 Δx: 5.180us 1/x: 193.1KHz x1: -5.160us x2: -10.340us 1 F: 96.71kHz 2 F: ? 1 Vpp: 5.313V M: 1.0us (500MS/s) Depth:10k 1 2.00V- 1.00div 5.58794Hz CH1:DC- 1.60V 2 2.00V- -2.00div Cursor Type Time Linie Typ None Window Main Line a b ab Source CH1 CH2
in „AVR - Taktfrequenz für Seriell ohne Handshake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Zeitverlauf eines Logikanalysators
Name Value 280 ns 300 ns 320 ns 340 ns 360 ns 380 ns 400 ns 420 ns 440 ns 460 ns 480 ns clk reset execute layer_page[3:0] layer_input_number[6:0] counter mem_enable mem_write mem_addr[10:0] mem_data_in[15:0] input[15:0] ready error mem_data_out[15:0] output[15:0] a[15:0] b[15:0] result[15:0] add_state a[15:0] b[15:0] result[15:0] input_buffer[0:5] [0] [1] [2] [3] [4] [5]
in „Pipeline MAC-Unit: Problem mit Latency“ · FPGA, VHDL & Co. · · Oszi-Bilder
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AN1040.pdf
Nƒ•• @ @@@ f’……“ƒ•Œ…@s…•‰ƒ•Ž„•ƒ”•’L@iŽƒN ▯N▯▯▯▯ "#▯ ▯ ’▯▯▯( !▯(▯ ’▯&▯+’ $#+▯& CASE 221A-06 CASE 221B-03 (&▯"’▯’(#& (TO-220AB) (TO-220AC) ▯"’) ▯(#& ▯"’) ▯(▯"▯ CASE 314B CASE 314D CASE 339 ▯)’▯▯"▯ (5 PIN TO-220) N ▯▯▯( ƒ ’▯"▯ Ž i L ’ • ” CASE 340-02 CASE 387–01 CASE 806-05 ƒ (TO-218) (TO-254AA) (ICePAK
in „2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN1040_Freescale.pdf
Nƒ•• @ @@@ f’……“ƒ•Œ…@s…•‰ƒ•Ž„•ƒ”•’L@iŽƒN ▯N▯▯▯▯ "#▯ ▯ ’▯▯▯( !▯(▯ ’▯&▯+’ $#+▯& CASE 221A-06 CASE 221B-03 (&▯"’▯’(#& (TO-220AB) (TO-220AC) ▯"’) ▯(#& ▯"’) ▯(▯"▯ CASE 314B CASE 314D CASE 339 ▯)’▯▯"▯ (5 PIN TO-220) N ▯▯▯( ƒ ’▯"▯ Ž i L ’ • ” CASE 340-02 CASE 387–01 CASE 806-05 ƒ (TO-218) (TO-254AA) (ICePAK
in „Lineares Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Magazin_Bauteile.pdf
Zylinderkopf galv. verzinkt Hornbach 0,330 2,64 1 6 2 - 10 M4x25 Inbus Zylinderkopf galv. verzinkt Hornbach 0,340 3,40 1 6 3 - 10 M4x30 Inbus Zylinderkopf galv. verzinkt Hornbach 0,340 3,40 1 6 4 - 7 M4x35 Inbus Zylinderkopf galv. verzinkt Hornbach 0,340 2,38 1 6 5 - 0 LEER 0,000 0,00 1 7 1 - 15 M4x16 Inbus Zylinderkopf
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AN1040-D.PDF
the screw head above the top surface of the plastic. POWER TRANSISTOR INSULATOR CASE 221A–04 CASE 221B–03 (TO–220AB) (TO–220AC) INSULATING BUSHING HEAT CASE 314B SINK (5 PIN TO–220) CASE 314D CASE 339 SOCKET CASE 340–02 CASE 387–01 CASE 806–05 (TO–218) (TO–254AA) (ICePAK) CASE 388A–01 Figure 18. Hardware
in „Welches Transistorgehäuse ist am besten zu kühlen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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the screw head above the top surface of the plastic. POWER TRANSISTOR INSULATOR CASE 221A–04 CASE 221B–03 (TO–220AB) (TO–220AC) INSULATING BUSHING HEAT CASE 314B SINK (5 PIN TO–220) CASE 314D CASE 339 SOCKET CASE 340–02 CASE 387–01 CASE 806–05 (TO–218) (TO–254AA) (ICePAK) CASE 388A–01 Figure 18. Hardware
in „Wärmewiderstand Rthg - Rthgk“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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the screw head above the top surface of the plastic. POWER TRANSISTOR INSULATOR CASE 221A–04 CASE 221B–03 (TO–220AB) (TO–220AC) INSULATING BUSHING HEAT CASE 314B SINK (5 PIN TO–220) CASE 314D CASE 339 SOCKET CASE 340–02 CASE 387–01 CASE 806–05 (TO–218) (TO–254AA) (ICePAK) CASE 388A–01 Figure 18. Hardware
in „Gibt es Alternativen zu Silikonpads?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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the screw head above the top surface of the plastic. POWER TRANSISTOR INSULATOR CASE 221A–04 CASE 221B–03 (TO–220AB) (TO–220AC) INSULATING BUSHING HEAT CASE 314B SINK (5 PIN TO–220) CASE 314D CASE 339 SOCKET CASE 340–02 CASE 387–01 CASE 806–05 (TO–218) (TO–254AA) (ICePAK) CASE 388A–01 Figure 18. Hardware
in „Kurzschluss durch Kühlörper?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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the screw head above the top surface of the plastic. POWER TRANSISTOR INSULATOR CASE 221A–04 CASE 221B–03 (TO–220AB) (TO–220AC) INSULATING BUSHING HEAT CASE 314B SINK (5 PIN TO–220) CASE 314D CASE 339 SOCKET CASE 340–02 CASE 387–01 CASE 806–05 (TO–218) (TO–254AA) (ICePAK) CASE 388A–01 Figure 18. Hardware
in „Reicht das Eloxal als Isolierung?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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the screw head above the top surface of the plastic. POWER TRANSISTOR INSULATOR CASE 221A–04 CASE 221B–03 (TO–220AB) (TO–220AC) INSULATING BUSHING HEAT CASE 314B SINK (5 PIN TO–220) CASE 314D CASE 339 SOCKET CASE 340–02 CASE 387–01 CASE 806–05 (TO–218) (TO–254AA) (ICePAK) CASE 388A–01 Figure 18. Hardware
in „MOSFET Power Dissipation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1 2 3 4 5 6 r t r e e ti a o m B C E J5 1 2 3 Transistor F1 3A A A D1 R7 R12 D5 C5 1 J3 1N4148 68 10k MBRS340 22uF 2 J6 DC_IN DC_OUT 1 D2 2 1N4148 R13 3 Q1 1k5 2 BC557 1 R3 GND 10k GND C1 R8 10n 1k 3 Voltage 2 Current 10k C2 1 R14 R9 B 10p 1k C4 B FEEDBACK 2n2 J4 GND U1B LM324 J1 U1A D3 R11 LM324 5 1 SET R1 + 1N4148 47k 1 3 + 1k5 7 Q2 Voltage 2 1 6 2 BC547 Current - 3 3 2 - R4 GND U1C GND 100k LM324 D4 10 1N4148 + 8 9 - R2 C3 10k R10
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1 2 3 4 5 6 a r D u a r S / c e s l i A a o m A B C E J5 1 2 3 Transistor F1 3A D1 R7 D5 C5 1 J6 J3 1N4148 68 MBRS340 22uF 2 DC_IN DC_OUT 1 D2 2 1N4148 3 Q1 2 BC557 1 R3 10k R12 10k GND B B C1 R8 R13 10n 1k 1k5 Voltage 3 Current 2 1 10k C2 GND R14 10p R9 1k C4 FEEDBACK 3n2 J4 GND U1B U1A LM324 J1 D3 R11 SET LM324 5 1N4148 47k 1 R1 + Q2 Voltage 1 3 + 470 7 Current 2 1 6 2 BC547 3 2 - 3 - R4 GND GND 100k U1C LM324 D4 R2 10 + 1N4148 10k 8 C 9 - C C3 R10 1n1 1k U1D LM324 J2 4 12 OPV
in „Frage zu Labornetzteil Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines USB-zu-UART Konverters
Conn_01x04_Pin R16 ISO_RXD R17 ISO_TXD J11 USB4085-GF-A F11 FB1/1206 250mA/1206 A4 C5 D- A7 USB_D- B5 USB_D+ A6 USB_D+ B6 U11 USB6C-2SC6 V3 TXD U12 CH340N TXD B3 CH_D- D4 CH_D+ TP13 CH_3v3 C11 100n TP14 /RTS TP15 CH_RXD U14 USB6C-2SC6 D12 P4SMA44CA USB_GND TP11 USB_GND S21 AGND SB1 USB- GND SB2 USB-
in „Entwurf USB-UART-Converter, KiCad, bitte um Review“ · Platinen · · Schaltpläne
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/▯AS▯!& ▯&)&/ M / #AMERA (39.#▯▯639.# ▯▯▯▯▯▯ S 32!-▯▯▯▯▯▯+" ) INTERFACE 0)8#,+▯▯$;▯▯▯▯= 9 53" $-!▯ B & 5,0)▯▯#+▯▯$▯▯▯▯ ▯▯$)2▯▯340▯▯.84 ( " 32!-▯▯▯▯+" 0 /4'▯(3 ▯&)&/ ( / 53" 9 $0 3#,▯3$!▯▯).4.▯▯)$▯▯6"53▯▯3/& ! ) ( $- $-!▯ ▯▯3TREAMS !("▯▯▯▯▯▯-(Z & /4'▯&3 0 3#,▯▯3$!▯▯).4.▯▯)$▯▯6"53▯▯3/& &)&/ ▯▯3TREAMS
in „STM32 FW_LIB wozu dient RCC_APB2PeriphClockCmd?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Audio-Endstufe
150n 100V~, BDW84D x2, Vee -52V, 220n, 4R7, 4R7, 390, 390, 68, 68, IN4936, 180, IN4148, IN4148, MJE340, 270, 470µ 25V, 10k, 2k2, 47p, KSPA92, KSPA92, BC546B, BC546B, 2µ2 100V~, AUTO CAD
in „Verstärker schwingen - ich kriege Zustände“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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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/Lötpad Rth JS 180 180 180 K/W Junction/solder point 2006-02-01 3 LRTB G6TG Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C
in „Wunschfarbe über eine RGB-LED und PWM erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·