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LM038QB1R10.pdf
LC-Display Sharp LM038QB1R10 Features • Grafikauflösung 320×240 Punkte (QVGA) • Diagonale (sichtbar) 4“ / 10 cm • reflektives Display • s/w oder Graustufen abh. von Ansteuerung • Interface kompatibel zu üblichen Displaycontrollern
in „Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen“ · Projekte & Code ·
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
Micropower Voltage Reference, SOT-23 ISL21070DIH306Z-TK 0.6V 25μA Micropower Voltage Reference, SOT-23 LM134H 1μA to 10mA 3-Terminal Adjustable Current Source, TO-46 LM234Z-3 1μA to 10mA 3-Terminal Adjustable Current Source, TO-92 LM234Z-6 1μA to 10mA 3-Terminal Adjustable Current Source, TO-92 LM285D-1.2
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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WSE200.pdf
15V LM324 R19 10K 1N4148 C5 U6 X1 15V X10 R18 51K 6.8K 104 R20 10K 1N4148 LM7815 D4 1 AC/DC D10 D7 3 +15V Vin 1 2 Port 1 U2C 1N4148 U2B 1N4148 U3C C7 C9 3 引弧线圈 2 1N4148 10K 12 U1D 104 2K 22uF D 1N4001 3 C 10K
in „Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls: Bei AC kein Lichtbogen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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TI_VCO.pdf
provides amplitude stability. The high impedance output at Q2's collector is fed to the input of the LM386 via the 10 μF-1M series network. The 1M resistor in combination with the internal 50 kΩ unit in the LM386 divides Q2's output by 20. This is necessary because the LM386 has a fixed gain of 20. In
in „VCO Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TI_VCO.pdf
provides amplitude stability. The high impedance output at Q2's collector is fed to the input of the LM386 via the 10 μF-1M series network. The 1M resistor in combination with the internal 50 kΩ unit in the LM386 divides Q2's output by 20. This is necessary because the LM386 has a fixed gain of 20. In
in „VCO Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM1881.pdf
7 2 mA Package Dissipation (Note 2) 1100 mW Electrical Characteristics LM1881 V = 5V; R = 680 kΩ; T = 0˚C to +70˚C by correlation with 100% electrical testing at T =25˚C CC SET A A Parameter Conditions Min Typ (Note 5) Max Units Supply Current Outputs at V CC = 5V 5.2 10 Logic
in „Videosignal erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm7905.pdf
≤ 1.5W. Part Number LM7905C Units Output Voltage −5V Input Voltage (unless otherwise specified) −10V Symbol Parameter Conditions Min Typ Max VO Output Voltage TJ= 25˚C −4.8 −5.0 −5.2 V 5mA ≤ IOUT ≤ 1A, −4.75 −5.25 V P ≤ 15W
in „Netzteil +/- 5 Volt (7805/7905)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SNT7000_v3.3.pdf
+5Vref 2 R25 1K R20 R24 1 1 2 1 2 +5Vref IC5b 7 10k 3 2- 10k 2 2 + oS2a LM358AD 2 -5VrefR21 R22 IC5a a R19 SSi ein 10M 10k 1 1M 1 LM358AD & LED4 +5Vref 1 - + 1 D1 1N4001 6 5 1 P3 R23 Si 2 1 2k 1 2 LED6 +5V 2 3 D17 1 2 LL4148 1K 1 P4 S2b IN OUT 2 D18 2 1 LL4148 10K 1 D 3 R13 IC4 C18 10pF 2 3 G C5 1 + 2 I Einstellung 2 2 2 1 4k7 1 CA3140 1 2 IC1 LM7805 2 STROBE R17 R18 BAL 2 D21 2 Re3 1 10µF 10V K10 I_out R14 100k 8 100k 100k BAL 1 R29 1 I_in 1 2 3 + 1 1 5 - 2
in „Suche Schaltplan für ELV SNT7000“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM75A_1.pdf
2001 Jul 16 3 Philips Semiconductors Product data Digital temperature sensor and thermal Watchdog⊗ LM75A TYPICAL CONNECTION VCCPOWER SUPPLY 0.1 F BUS 8 10 k PULL-UP RESISTORS VCC 2 SCL I C-BUS 1 SDA LM75A OS 3 DETECTOR OR 5 INTERRUPT LINE A2 DIGITAL LOGIC 6 A1 7 A0 GND 4 SL01390 Figure 3. Typical connection
in „LM 75 temperatur wird nicht aktualisiert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM317.pdf
controlled to less than 100µA, the error associated with this term is negligible in most applications. 4 LM317 Mechanical Dimensions Package TO-220 9.90 ±0.20 4.50 ±0.20 . (8.70) 1 0 ± 0 . 0 ø3.60 ±0.10 ± 1.30 –0.05 ( . . 1 2 ) . 7 0 A 2 3 0 M ± ( ± 9 0 9 8 . 6 ) 5 1 9 . 0 1 ( 3 ( 4 5° ) 0 ) . . ± ( 0 8 0 . ± 1 1.27 ±0.10 1.52 ±0.10 . 0 1 0.80 ±0.10 +0.10 0.50 –0.05 2.40 ±0.20 2.54TYP 2.54TYP [2.54 ±0.2] [2.54 ±0.20] 10.00 ±0.20 5 LM317 Ordering Information Product Number Package Operating Temperature LM317T TO-220 0°
in „Mit einem negativ und einem positiv-spannungsregler von 0-? volt regeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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winavr.txt
E82E mov r14,r24 353 .LM43: 354 01bc FF24 clr r15 355 01be F816 cp r15,r24 356 01c0 C0F4 brsh .L49 357 01c2 00E0 ldi r16,lo8(0) 358 01c4 10E0 ldi r17,hi8(0) 359 .L47: 360 .LM44: 361 01c6 90E0 ldi r25,lo8(0) 362 01c8 9D15 cp
in „Bug in WinAVR oder wieso macht der Compiler so einen Müll ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM230WF5-TLD1-LG.pdf
6 FB2 Channel2 Current Feed Back FIG. 5 Backlight connector view PCB 6 … 1 Ver. 0.1 Aug. 30, 2010 10 / 30 One step solution for LCD / PDP / OLED panel application: Datasheet, inventory and accesswww.panelook.com Global LCD Panel Exchange Center www.panelook.com LM230WF5 Liquid Crystal Display Product
in „Pollin LVDS Interface im Einsatz -> Falschfarben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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snoa600b.pdf
Q3-Q6 and Q4-Q7. Because the stage inverts, feedback is returned to the non-inverting input of the LM308. The actual summing junction for the circuit is the meeting point of the 1k resistors and the 10k unit at the LM308. The 10k-15 pF combination prevents the LM308 from seeing high frequency inputs.
in „opv-schaltung mit 0-20mA Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC2631.pdf
specifications are at TA = 25°C. VCC = 2.7V to 5.5V, OUT unloaded unless otherwise specified. LTC2631-LM12/-LM10/-LM8/-LZ12/-LZ10/-LZ8, LTC2631A-LM12/-LZ12 (V FS = 2.5V) LTC2631-8 LTC2631-10 LTC2631-12 LTC2631A-12 SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS DC Performance
in „STM32 -> LTC2870 -> DA-70157“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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leLM392_Op.pdf
L M August 2000 3 9 2 L w LM392 P Low Power Operational Amplifier/Voltage Comparator o General Description n Power drain suitable for battery operation w n Pin-out is the same as both the LM358 dual op amp and r The LM392 series
in „Temperatursensor LM35 DZ will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ARB_PCB16_V2.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 U1A 2 C14 1 VCC C7 VCC C10 VCC C12 VCC VCC VCC 74F02 R 100nF 3 I 100nF 100nF 100nF VCC U1B R38 LM339 5 4k7 0 8 5 kR18 74F02 4 C4 VCC R4 2 8 9 RN1 2 2 U11 R10 1 1 Row1 11 + 6 C_Small k R 3k3 RDY D A0 A0 8 x 4k7 D 10 C 11 2 C 16
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ARB_PCB16_V2.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 U1A 2 C14 1 VCC C7 VCC C10 VCC C12 VCC VCC VCC 74F02 R 100nF 3 I 100nF 100nF 100nF VCC U1B R38 LM339 5 4k7 0 8 5 kR18 74F02 4 C4 VCC R4 2 8 9 RN1 2 2 U11 R10 1 1 Row1 11 + 6 C_Small k R 3k3 RDY D A0 A0 8 x 4k7 D 10 C 11 2 C 16
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UM08001_JLinkARM.pdf
tested with the following Luminary Micro devices, but should work with any ARM7/9 and Cortex-M3 device: LM3S101 LM3S102 LM3S301 LM3S310 LM3S315 LM3S316 LM3S317 LM3S328 LM3S601 LM3S610 LM3S611 LM3S612 LM3S613 LM3S615 LM3S617 LM3S618 LM3S628 LM3S801 LM3S811 LM3S812 LM3S815 LM3S817 LM3S818 LM3S828 LM3S2110 LM3S2139 LM3S2410 LM3S2412 LM3S2432 LM3S2533 LM3S2620 LM3S2637 LM3S2651 LM3S2730 LM3S2739 LM3S2939 LM3S2948 LM3S2950 LM3S2965 LM3S6100 LM3S6110 LM3S6420 LM3S6422 LM3S6432 LM3S6610 LM3S6633 LM3S6637 LM3S6730 LM3S6938
in „[V] J-Link JTAG Adapter USB für ARM abzugeben“ · Markt ·
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main.asm
-- .equ EE_FREQ = 0x00 ; ----------------------------- ; Pins ; ----------------------------- .equ LM_EN = 5 ; PD5 Enable LM7001 .equ LM_SIN = 3 ; PD3 SIN / DATA .equ LM_SCK = 4 ; PD4 SCK / CLK .equ DISP_LATCH = 6 ; PD6 Latch Display ; Digit-Select .equ ZIFA = 0 ; PD0 A0 .equ ZIFB = 1 ; PD1 A1 ; ----
in „Frequenzanzeige und LM7001 mit ATTiny2313 macht mir Probleme..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.lst
.LBB68: 86 .LM9: 87 0018 5D9B sbis 43-32,5 88 001a 00C0 rjmp .L6 89 .LM10: 90 001c 8CB9 out 44-32,r24 91 .LBB67: 92 .LBB66: 93 .LBB65: 94 .LBB64: 95 .LM11: 96 001e C901 movw r24,r18 97 .LVL4: 98 /* #APP */ 99 ; 105
in „UART sendet nicht das was er soll (kein offset problem)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN-162.pdf
designed14-pin and in 8-pin dual-in-line molded packages, and to in special order in other packages. t h LM2907N-8 LM2917N-8 B u l i n g l o k A p p c a TL/H/7451–1 TL/H/7451–2 n s LM2907N LM2917N TL/H/7451–3 TL/H/7451–4 FIGURE 1. Block Diagrams N 1 2 C1995 National SemiconTL/H/7451rporation RRD-B30M115/Printed
in „LM2907/17 Frequenz-Spannungswandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC_productmatrix_022005.pdf
O H D W O O Lo P C166 Family C161CS/JC/JI-32R/-L 20MHz PLL / Prescaler / Direct 100ns 256KB ROM/ - 10KB 16MB 93 12/10Bit 9 32 59/16x4 ASC + SSC + I†C + J1850 ! 2xCAN yes + Power Saving P-TQFP-128 Input Modes - C161 K-LM 20MHz 100ns 1KB 3 C161O-LM/-L25M 20/25MHz Prescaler / Direct Inpu100/80ns 4MB 63 - 20/16x4 ASC + SSC - ! P-MQFP-80 2KB C161O-LM 3V 20MHz 100ns ! - C161PI-LM / -L25M P-MQFP-100 C161 20/25MHz 100/80ns - - - - ! ! C161PI-LF / -L25F - - - P-TQFP-100 3KB 8MB 76 4/10Bit 5 27/16x4 ASC + SSC + I†C C161PI-LM 3V 20MHz PLL / Prescaler /
in „8051-Derivat mit zwei UART gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausschnitt einer Bauteilliste von Deutsche Semiconductor
NV5755 YELLOW DIFFUSED LED LAMP .83 .63 100 NV5753 HER DIFFUSED LED LAMP .78 .62 100 NE5294 ORD/INV AS LM361N 28.40 22.40 10 HOGAN NE5557 ORD/INV AS LM567N 23.30 18.40 10 HOGAN NE5604 ORD/INV AS LM567N 16.00 12.00 10 HOGAN NE5607 ORD/INV AS LM567N 16.00 12.00 10 HOGAN NF101 NFDT LM361N 12.60 10.10 70 NOB NF103 NFDT LM567N 9.65 8.05 70 NOB NF105 NFDT LM567N 4.85 3.85 70 NOB NC216JA PICMP EFDT ISOT DEP CH7 4.35 3.45 240 HOGAN NC216JB-2N 2K8 NMOS STATIC 33.80 25.40 10 HOGAN NC216JB-2L 2K8 NMOS STATIC 33.80 25.40 10 HOGAN
in „National NSA520 Datenblatt gesucht (9-stellige 7-Segment-Anzeige)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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1.pdf
2200µ C82 +C79 D 8 p N R56 C 4 100n 2200µ G A 6 p 20K N 7 7 G R62 C 4 R54 R52 20K 1 5 22K R60 S2 O2 1K 10 8 R58 C67 3 R57 1 22K K9 9 1K 10 5 8 2 220p 7 10/ 5W C75 3 R63 P D9 4 9 LM3886 R55 220p 10/ 5W LAUTSPRECHER 3 D10 4 7 5 K 22K LM3886 R61 R 1 - µ 5 K 22K 9 7 + C69 100µ R 1 C 0 + 22µ C70 + + C77 100µ
in „Hilfe beim Programmieren vom Verstärker“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM393.pdf
input step function and the instant when the output crosses 1.4V. HTC - 2 - DUAL VOLTAGE COMPARATOR LM393 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS INPUT CURRENT OUTPUT SATURATION VOLTAGE 80 10 VIN(CM)0VDC OUT OF ) RIN(CM) SATURATION ( 60 T T =-55℃ ( 1.0 E A E R A R L C TA=0℃ O TA=+125℃ T 40 V 0.1 U N I T TA
in „40-390V HV DC-DC-Wandler vom Chinamann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM151X3-A2.pdf
http://www.alpha.fi 00751 Helsinki, Finland Fax: +358-9-34 64 34 2 00-9-19 Ver 0.2 JAN 19,2000 Page 10/26 LM151X3-A2 2727 Liquid Crystal Display Product Specification 3-5. Color Input Data Reference The brightness of each primarycolor(red, green and blue) is based on the 8-bit gray scale data input for
in „Mikrocontroller und 15'' TFT LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A501_LA_LR_LY_W5AM.pdf
SMD-Gehäuse, klare package: white SMD package, clear silicone Silikonlinse lens Typischer Lichtfluss: 60 lm (rot); typical Luminous Flux: 60 lm (red); 74 lm (amber); 55 lm (gelb) bei 400 mA und bis 74 lm (amber);55 lm(yellow)at400mAandup zu 129 lm (rot); 145 lm (amber); 100 lm (gelb) to129 lm(rot); 145 lm
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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_PSU.pdf
R9 VCC _ CON1 Vcc k 1 k 2 2 N 1 R 1 1 1 PWR_FLAG 1 2 N C1 Input R R C 3 Voltage R13 4 GND 2 (30V) 10k 10µ VCC U1C 3 Voltage Output BARREL_JACK k Ireal1 10 + V 3 Channel 1 R 1 8 R20 Q1 1 2 A R 2 NPN R A GND PWR_FLAG 4 Iset1 9 - V VCC 1 U1B 1 LM324 GND 5 + V 1 VCC 7 Ireal1 GND 6 - V 4 U1D U3 LT3080ETPBF
in „PSU Schaltplan kontrollieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Akku_Spannungswaechter.pdf
DieReferenz-Spannungbeträgt Wenn die zehn LEDs die Eingangsspannung in Schritten von 0,5 V 1,25 V, sie steht an IC-Pin 7 des LM3914 zur Verfügung. anzeigensollen, ist 10,5VdieSpannung, bei der dieersteLED(D10) AuchdieHelligkeit der LEDs hängt nicht vonder Höheder Betriebs- aufleuchten muss. Das Netzteil wird auf 10,5 V eingestellt
in „Ladeelektronik Bleivliesakku“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT100-Messwertverst_er.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Konstantenstromquelle 1mA gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT100-Messwertverst_E4rker.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Messverstärker füt Pt100“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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msy0000.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Subtrahierschaltung per OPV gesucht..verzweiflung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT100_Messverst_er.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Messverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT100_Messverst_er.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Mikrocontroller-Programmierung in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT100_Messverst_er.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Kondensator vor ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bau_eines_Pt100_Me_verst_rkersmsy0000-8726.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Temperaturmessung mit Mikrocontroller im Batteriebetrieb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bau_eines_Pt100_Me_verst_rkersmsy0000-8726.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „einfache PT100 Schaltung 0-400 Grad an ATMega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bau_eines_Pt100_Me_verst_rkersmsy0000-8726.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Eure Meinung zu PT100 Messverstärker-Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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msy0000.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „externer ADc an Mega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msy0000.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Flussmesser- Impulszähler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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46_PT100-Messwertverst_E4rker.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „Temperaturmessung -> 0-10V 4-20mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bau_eines_Pt100_Messverstaerkers.pdf
, da eine Temperaturänderung von 1 °C genau 1 Digit entspricht. 8. Gesamtschaltung: +5V Vin Adj R1 10K R3 LM317 Vout 10K 4K7 AD-Wandler / MCU +12V 0 - 5 V Eingang R1 10K -12V R2 10K R4 Pt100 9. Beispielrechnung: Um die o.g. Schaltung zu überprüfen, nehmen wir eine Fühlertemperatur von 100 °C an. Fach
in „PT100 an Microcontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Temp.asm
CWbsy ;R1flg.3=="CWbsy" RJMP LM_CWXX SBRS R1flg,CWnbl2 ;"CWnbl2" Nibble#2 flag RJMP LM_CW1 RCALL CW_ADC2 RJMP LM_CWXX LM_CW1: LDD Rwk1,Z+Madc0-LORAM+1 LDD Rwk2,Z+Madc0-LORAM+0 ;CPI Rwk1,$FF ;BREQ LM_CWXX RCALL CW_ADC1 LM_CWXX: ; ;-
in „Tiny26 Programm ändern in Programm für Mega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
(0x0) ldi r25,hi8(0x0) ldi r26,hlo8(0x0) ldi r27,hhi8(0x0) std Y+9,r24 std Y+10,r25 std Y+11,r26 std Y+12,r27 .stabn 68,0,60,.LM5-main .LM5: ldd r18,Y+5 ldd r19,Y+6 ldd r20,Y+7 ldd r21,Y+8 ldd r22,Y+1 ldd r23,Y+2 ldd r24,Y+3 ldd r25,Y+4 rcall __divsf3 movw r26,r24 movw r24,r22 std Y+9,r24 std Y+10,r25 std Y+11,r26 std Y+12,r27 .stabn 68,0,88,.LM6-main .LM6: ldi r24,lo8(0) ldi r25,hi8(0) /* epilogue: frame size=12 */ rjmp exit /* epilogue end (size=1) */ /* function main size 46 (41) */ .size main
in „Warum besitzt der AVR keine Division-Funktion?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN-1358.pdf
L National Semiconductor M LM5070 "AE" Evaluation Application Note 1358 5 0 Board Joseph DeNicholas 0 January 2005 " A Introduction Classification Mode E " The LM5070 AE (Area Efficient) evaluation board is de- To classify the PD
in „PoE: wie runterregeln ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XLampXBD.pdf
Labeling document. Base Order Codes Calculated Minimum CCT Range Min. Luminous Flux Luminous Flux (lm)** Color @ 350 mA Order Code Min. Max. Group Flux (lm) Flux (lm) 700 mA 1000 mA @ 85 °C @ 25 °C* R2 114 130 196 253 XBDAWT-00-0000-000000E51 Cool White 5000 K 8300 K R3 122 139 210 271 XBDAWT-00-0000
in „Keine angaben über erforderliche Kühlung bei 100W LED“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pt1000-v1.1.pdf
PT4EN PT0EN 150k 150k 150k 4 0 4 0 150k 1 k 1 k 3 k 3 k R 1 R 1 R50 1 k 2 k R 1 R 1 R22 R 1 R 1 R36 10k 3 IC6A R 1 R 1 R7 10k IC4A 10k IC5A 10k IC1A 3 3 10k 1 ADC6 3 R10k 1 ADC2 10k 1 ADC4 2 10k 1 ADC0 2 2 R48 LM358D 2 R20 LM358D R34 LM358D J8-2 0 4 R5 LM358D J4-2 0 2 J6-2 0 3 C15 6 0 5 R J1-2 0 6 C9
in „8x Temperaturanzeige mit LCD, SD-Datenlogger und RTC“ · Projekte & Code ·
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AN-693.pdf
L M LM628 Programming Guide National Semiconductor 6 Application Note 693 2 January 1999 8 P o g Introduction Reference System a The LM628/LM629 are dedicated motion control processors. Figure 15 is a detailed
in „Einfacher Weg von Quadratursignal => Spannung für Position und Drehzahl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDS220_Display.pdf
value are as measured at 25°C, i ‘ A *start-up voltage of inverter -. LCDUNIT V SS2 I_------I I I LM 32P07 ~ 3, 3XFZ3 L 5V 1 I-- - cFT1 VDD3 ~ [ CCFT [ z~3, 3LF ::20KQ [ INVERTE~ Vo 3 24V I ‘-----cYFT2 IEE ? E10KS2 I 1 ------- - w w — . ISPECNo, IMODELNo, IPGE S H A R P ~ L C 93628B I LM32P07 5 5-2.
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Sharp_LM32P07_Display.pdf
value are as measured at 25°C, i ‘ A *start-up voltage of inverter -. LCDUNIT V SS2 I_------I I I LM 32P07 ~ 3, 3XFZ3 L 5V 1 I-- - cFT1 VDD3 ~ [ CCFT [ z~3, 3LF ::20KQ [ INVERTE~ Vo 3 24V I ‘-----cYFT2 IEE ? E10KS2 I 1 ------- - w w — . ISPECNo, IMODELNo, IPGE S H A R P ~ L C 93628B I LM32P07 5 5-2.