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Btest2.pdf
10k Heat = (4.2W * 8.14°C/W) + 25°C = 59.2°C Imax = 2.23V/1R = 2.23A 100n LM358DR2G PIC301 I3 Vgs(th max 2.5V Itarget = 1V/1R = 1A PIC202 100p PIC302 R7R 2.23V/1024 = 2.2mV PIR701PIR702 1V = 455 DAC U2B 1k 5 I2 GND PIU205 + 7 R8R 6 PIU207 1R 5W PIU206 - I1 TWW5J1R0E LM358DR2G C +5V_VBUS X3X C COL U2C P I X 3 0 1 PIL1011 PIL102 P I U 2 0 8 P I X 3 0 2 BLM18PG221SN1D VCC P I X 3 033 PIC401 PIC501 PIC601 PIC701 PIC801PIC901 CO4 CO5 C6C CO7 C8C C9C P I U 2 0GND Typ54 PIC402 PIC502 PIC602 PIC702 PIC802PIC902n Keystone Typ 54 LM358DR2G GND GND GND GND GND GND GND
in „Konstanstromlast und Strommessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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samsungRCProtokoll.pdf
#10 0.20_0.05 0 X 13.14 MAX A 0 0 12.74 ± 0.2 . . 2 2 0.10 MAX I M ( 0.66 ) 0.40 ± 0.1 1.27 0 0 NOTE: Dimensions are in millimeters. Figure 1-22. 20 SOP-375 1-20 KS51840 0-8 #20 #11 0 0 0 ± ± . 0 0 2 0 . 5 7 0 7 . 0 #1 #10 _0.05 0.20 . 14.10 MAX 0 ± 13.70 ± 0.2 7 1 N 0.10 MAX M ( ) 5 1.14 0.40 ± 0.1 1.27 . 0 NOTE: Dimensions are in millimeters. Figure 1-23. 20 SOP-300 1-21 KS51840 #20 #11 0-15 2 0 ± 6 4 7 0 . 6 +_0 2 0 #1 #10 0 X 26.80 MAX
in „37.47kHz Rechteck erzeugen mit 7.3728MHz Quarz, welcher Timer Modus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ASR13_nur_Bus.asm
StoreStromH,StromH clr StromL clr StromH clr StromHH cpi awl,100;Test auf 100 oder mehr Prozent brsh Max; StromL:H 737 laden und fertig tst awl;Test auf 0% brne Addi ret;AWL ist 0; Strom L:H ist noch gelöscht also fertig ;------------------------------------------------------------------------------- Max
in „Hausbus für Meß- und Steueraufgaben mit Attiny“ · Haus & Smart Home ·
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HV_257.pdf
VPP300V,VDD=6.5V,NN =5.5V,A =25 C) 600 60 0 500 500 40 0 400 A ) ( A E ( 300 R300 N U I S I 20 0 200 max max 100 100 min min 0 0 25k 150k 250k 25k 150k 250k R (KΩ) RSOURCE (KΩ) SINK Acquisition Window Temperature Diode vs Temperature (”one RC”response to one volt input step) (PP=300V,VDD6.5V,VNN=5.5V) O (VPP300V,VDD=6.5V,NN =5.5V,A =25 C) 120 700 O -10 C 100 +85 C +25 C max min 25 C O 600 ) 80 -10 C e n ) max ( V min O R 60 ( 500 85 C e V n max O 40 min 400 20 300 0 1μA 20μA 40μA 60μA 80μA 100μA 1 2 4 Diode Biasing Current (µA) VSIGLevel (V) HV Charge Injection vs V HV
in „Sockel und C_Load“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2_FracNEON.txt
399 400 .max_iterations_1234 401 VMOV R0,S8 ;check if pixel 1 reach max iter (Q2.1 -> S8) 402 TST R0,#&80000000 ;check sign bit 403 BEQ max_iterations_234 ;not ? -> check Pixel 2,3,4 404 405 ADD R4,R4,R12 406 ADD
in „Raspberry Pi als "dicker" Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D6T01_ThermalIRSensorWhitepaper.pdf
_010b 8bit (with R/W bit) Read : 15h , Write : 14h Data bit width 8bit (MSB-first) Clock Frequency max 100kHz Control for Clock-stretching On (Auto waiting) *see Section 6.6 Start Address Command Repeat Address PTAT PTAT P0 P0 (W) (4Ch) Start (R) (Lo) (Hi) (Lo) (Hi) P1 to P13 P14 P14 P15 P15 PEC Stop
in „Omron D6T Thermal Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DivisionmasterManualV2-03.pdf
setup option is: operating parameters of the unit. The Setup mode selection screen looks like this: Max amps = 1.5 SETUP paramSet 0 The Max amps value, which has a factory setting of Prv/Nxt OK 1.5, defines the current in amps that the unit will use as the maximum value of motor current in each wind-
in „Spindel, HF-Spindel Empfehlung?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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MT6252_Design_Notice.pdf
MediaTek Inc. All rights reserved 41 BJT Power Dissipation and Charge Current ▪ Charger BJT selection – Max. charger voltage 10V – Max. battery charge current (0.72C for Li-ion 900mAHr) – Max. power dissipation of external BJT (1W),Duty=8/(8+1) • (Vchg-3.3)*0.65*0.88 < 1 Î Vchg < 5.04V, (I=0.65A) • (Vchg-
in „Amparos GPS Tacker - Pollin Schnäppchen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0001-Visual-Studio-2015-Files.patch
defined(__cplusplus) || defined(__STDC_LIMIT_MACROS) // [ See footnote 220 at page 257 and footnote 221 at page 259 - -// 7.18.2.1 Limits of exact-width integer types -#define INT8_MIN ((int8_t)_I8_MIN) -#define INT8_MAX _I8_MAX -#define INT16_MIN ((int16_t)_I16_MIN) -#define INT16_MAX _I16_MAX -#define INT32_MIN ((int32_t)_I32_MIN) -#define INT32_MAX _I32_MAX -#define INT64_MIN ((int64_t)_I64_MIN) -#define INT64_MAX _I64_MAX -#define UINT8_MAX _UI8_MAX -#define UINT16_MAX _UI16_MAX -#define UINT32_MAX _UI32_MAX -#define UINT64_MAX _UI64_MAX - -/
in „Simulavr unter Windows mit Visual Studio 2015 kompilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_JD_700_800_Series_Service_Manual_1_.pdf
voltage: 120V 'V±10% 220/240V'V ±10% • Input frequency: 50-60Hz • Output voltage/current: +12V/3.3A max. +SV/SA max. -12V/O.IA max. • Overall stability: ±S% or less 3 - 1 ~ JD·70n40 lAC 100Vl120V - ) TRANSFORMER TO FLOPPY UNIT1 TO FLOPPY UNIT2 w AC/DC DISTRIBUTION SBCTII (/-480424-0) (1-480424 -0) »c.
in „Heidenhain Monitor BE 212 für TNC 351“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1540fb.pdf
Source Current pin. Each comparator’s input operates from the negative n Pin Compatible with LTC1440, MAX921, MAX931 supplytowithin1.3Vofthepositivesupply.Thecompara - toroutputstagecancontinuouslysourceupto40mA.By APPLICATIONS eliminating the cross-conducting current that normally occur when the comparator
in „Komparator Aufbau - diskret oder über µC?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L5973D.pdf
www.st.com 13/17 Package mechanical data L5973D Table 6. HSOP8 mechanical data mm inch Dim Min Typ Max Min Typ Max A 1.70 0.0669 A1 0.00 0.10 0.00 0.0039 A2 1.25 0.0492 b 0.31 0.51 0.0122 0.0201 c 0.17 0.25 0.0067 0.0098 D 4.80 4.90 5.00 0.1890 0.1929 0.1969 D1 3 3.1 3.2 0.118 0.122 0.126 E 5.80 6.00
in „Brauche Hilfe: L5973D (2.5 A switch step down switching regulator)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2091702_H_-_BK150FUE-1_Control_Box_Manual__1PH_EU_SMART_START_NXT_Non_UL.pdf
L2, L3, PE 1PH/3PH 230VAC ±10% 50/60Hz Wye Systems Only Fuse ▯▯$▯&ODVV▯&& Control Power Consumption Max. 140W fully assembled with operator not running Control voltage / External supply 2 - 24VDC ±5% max. 3A - Includes all external devices, such as plug-in modules, I/O modules, 24VDC (+24VDCTerminals
in „Steuerung Schnellauftor BK 150 FUE-H F519 Antrieb“ · Haus & Smart Home ·
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Halbwachs-Baessler78-2.pdf
innerhalb von 2,5 Tagen bis zum Ende der Streckung ca. 32 mm Höhe (Durchschnittstemperaturen ca. 17°C max, 12°Cmin), A. phalloides innerhalb von ca. 4,5 Tagen fast 70 mm (Durchschnittstemperaturen ca. 15°C max, 8,3°Cmin) und L. carpini innerhalb von ca. 1,5 Tagen ca. 27 mm (Durchschnittstemperaturen ca. 21,5°C max, 13,5°C ). min Die aufgezeichnetenAnfangs- und Endwerte bei Fruchtkörpern der A. bisporus-Test- kultur (s. Abb. 9) wichen von den manuellen Vergleichsmessungen um maximal 2 mm ab. Eine Beeinflussung
in „Logger zur Registrierung von Distanzen“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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IP113A_Datasheet.pdf
Operating Temperature (Ta) 0 C to 70 C DC Characteristic Operating Conditions Parameter Sym. Min. Typ. Max. Unit Conditions Supply Voltage VCC 2.375 2.5 2.625 V Power Consumption 0.475 W VCC=2.5v Input Clock Parameter Sym. Min. Typ. Max. Unit Conditions Frequency 25 MHz Frequency Tolerance -100 +100 PPM
in „Umsetzer Ethernet Glasfaser“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIC2951.pdf
MIC2951-4.8 (±1%) 4.753 4.947 V Output Voltage MIC295x-02/-05 (±0.5%), 100µA ≤ IL≤ 150mA, T J T J(max) 4.930 5.070 V Over Load Variation MIC295x-03/-06 (±1%), 100µA ≤ IL≤ 150mA, T J T J(max) 4.880 5.120 V MIC2951-3.3 (±1%), 100µA ≤ IL≤ 150mA, T ≤JT J(max) 3.221 3.379 V MIC2951-4.8 (±1%), 100µA ≤ IL ≤ 150mA, T J T J(max) 4.733 4.967 V Output Voltage MIC295x-02/-05 (±0.5%), Note 9 20 100 ppm/°C Temperature Coefficient MIC295x-03/-06 (±1%), Note 9 50 150 ppm/°C MIC2951-3.3 (±1%), Note 9 50 150 ppm/°C MIC2951-4.8 (±1%
in „Highside-Switch gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EVI-370-series-command-list-v1-2-eng.pdf
Fundamental Unit of the communication between controller and cameras. Comprised by Header (1 byte), Message (max. 14 bytes) and Terminator (1 byte; fixed FFH). Socket Command buffer memories prepared by camera to accept more than one commands. The number of the sockets are two. 2 EVI-370 series VISCA™/RS-232C
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IL3829.pdf
VDD: 1.8V, regulate from VCI supply • Gate driving output voltage: ¾ 2 levels output (VGH, VGL) ¾ Max 42Vp-p ¾ VGH: 15V to 22V; ¾ VGL: -20V to -15V ¾ Voltage adjustment in steps of 500mV. • Source / VBD driving output voltage: ¾ 3 levels output (VSH, VSS, VSL) ¾ VSH: 10V to 17V ¾ VSL: -10V to -17V ¾
in „IL3829 - E-Paper Display Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1006.pdf
Sinking Current operation with a full set of specifications at 5V. ■ Guaranteed Offset Voltage: 50µV Max Specifications at ±15V are also provided. ■ Guaranteed Low Drift: 1.3µV/°C Max The LT1006 has a low offset voltage of 20µV, drift of ■ Guaranteed Offset Current: 0.5nA Max 0.2µV/°C, offset current of
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Figaro_TGS_Serien.pdf
90sec-Low u u ( Heater High 0.80V voltage Vc Low 0.25V Circuit conditions Circuit voltage(Vc) :12v max. AC or DC Heater voltage(V H) : High 0.80V(60sec)ACorDC Low 0.25V(90sec)ACorDC Load resistance(R ) : variable (Ps<15mW) Depending on the change in the sensor resistance (R ), output voltage across the
in „Auswertung Figaro Gassensoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1565.pdf
Figure 39 Table 35 (VDD= 4.5 V to 5.5 V, Ta = –40 to 85°C) Rating Item Signal Symbol Condition Min Typ Max Units FR delay time FR tDFR CL = 50 pF — 10 40 ns Table 36 (VDD= 2.7 V to 4.5 V, Ta = –40 to 85°C) Rating Item Signal Symbol Condition Units Min Typ Max FR delay time FR tDFR CL = 50 pF — 20 80 ns Table
in „Pollin 128x64 GLCD : Bild verzerrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sager_D87P_Service_Manual_Part4.pdf
2 1 2 1 VCC3S Close to DVI PORT C A SCS751 C428 10P(0402) D23 VCC5S D21 D22 DVI PORT CN4 G Q14 3 DA221(R) 3 DA221(R) C427 10P(0402) M1 2N7002 DVI CASE R361 33(0402) D HSYNC TMDS_TX2N R3 0(0402) 1 [11] HSY R12 33(0402) D VSYNC [11] TMDS_TX2N TMDS_TX2P R4 0(0402) 2 TMDS DATA 2- [11] VSY [11] TMDS_TX2P
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main.c
wird im Interrupt gesetzt while(pwm_sync==0); // Zeiger tauschen cli(); tausche_zeiger(); pwm_cnt_max = k; sei(); } // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt ISR(TIMER1_COMPA_vect) { static uint16_t pwm_cnt; // ändern auf uint16_t für mehr als 8 Bit Auflösung uint32_t tmp; // ändern uint16_t oder uint32
in „AVR/GCC: pgm_read_byte funktioniert, pgm_read_word nicht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bluetti-X30-CPAP-Power-Bank-User-Manual__1_.pdf
Allgemein Batteriekapazität 297 Wh Batteriezelle Ternäres Lithium Nettogewicht Etwa 1,8 kg Maße 202 mm × 221 mm × 62 mm Ladetemperatur 0ÿÿ40ÿ Entladetemperatur -20ÿÿ+40ÿ Lagertemperatur -20ÿÿ+40ÿ 5 %ÿ95 % Arbeitsfeuchtigkeit DC-Ausgang DC5525 12 V/5 A DC5525 15 V/4 A DC-Ausgangsanschlüsse DC5525 24 V/4 A USB-Anschluss: A * 1 5 V/2,5 A DC-Eingang Schnittstelle DC35135 Eingangsleistung 75 W/3 A max. Eingangsspannung 23,8 V bis 26 V 7. Abkürzungen DC: Gleichstrom SoC: Ladezustand 14 EINFACH EINSCHALTEN Machine Translated by Google Garantiekarte Herstellungsdatum Verkaufsdatum Datei-Nr. Hersteller
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XCS20-3VQ100C.pdf
192 18,432 (2) XCS40 and XCS40XL 1862 40,000 13,000-40,000 28 x 28 784 2,016 205 25,088 Notes: 1. Max values of Typical Gate Range include 20-30% of CLBs used as RAM. 2. XCS40XL provided 224 max I/O in CS280 package discontinued by PDN2004-01 © 1998-2008 Xilinx, Inc. All rights reserved. All Xilinx
in „[V] Spartan FPGA“ · Markt ·
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SpartanXL.pdf
configuration Low cost Chip scale packaging Table 1: Spartan and Spartan-XL Field Programmable Gate Arrays Max Typical Max. Total Logic System Gate Range (1) CLB Total No. of Avail. Distributed Device Cells Gates (Logic and RAM) Matrix CLBs Flip-flops User I/O RAM Bits XCS05 and XCS05XL 238 5,000 2,000-5,000
in „Logic Analyzer bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ECO6907.pdf
handling capability of a transformer is closely dependent on the behaviour of R p as a function of max. For the section of the B-H curve with which we are dealing, B can be calculated using the formula: max B = V /ω × A × n max max in which: B max = maximum flux density in T (2) ω = 2π times frequency
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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D_CH23103.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Transducer LEM HAIS-50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSR.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · 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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IS2100EV1.61.pdf
displays z Singular power supply combined with the IS2200 (2.5V - 3.1V) z 176RGB x 240-dot displays max. z 18/16/8 bit parallel bus interface and 9/8-bit serial interface z Incorporates an 8-color display mode z Window access mode of the internal Display Data RAM z Gamma correction function z Internal
in „LCD-Modul OPTREX 351570AG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Readme_130816.pdf
16.08.13 - Seite 1 von 6 "Rasp"-Mega IO - Readme Module in Python3.2 für einige gängige TWI-Slaves hyt221.py - TWI-Luftfeuchtigkeits-/Temperatursensor auslesen ds1631.py - TWI-Temperatursensor auslesen bmp085.py - TWI-Luftdruck-/Temperatursensor auslesen srf02.py - TWI-Ultraschall-Entfernungsmesser SRF02
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ST_70-780_Service_Manual.pdf
38 C52254 156 169 D32128 82 95 IC82005 138 39 BR133 168 137 BR201 58 191 BR81043 68 35 C53001 290 221 D40064 10 77 BR135 69 145 BR202 9 91 BR81061 161 50 C53002 253 228 D43284 74 174 L31043 125 201 L32023 61 113 BR136 233 85 BR203 81 171 C31041 149 229 C53006 281 221 D43292 53 140 L32026 61 108 BR137
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GH025A_A3__-_090622.pdf
. SYMBOL STATUS ACTION REMARKS HIGH LAMP(CCFL)-ON CN1 #3 BKLT_ON 2.4~5.25V LOW LAMP(CCFL)-OFF 0.8V MAX Page REV. 0 Page 2 INVERTER SPECIFICATION R&D GREEN C&C TECH (GH025A(A 3)) DATE : 2008.03.13 3-3. Output Characteristics CONDITION SPECIFICATION ITEM SYMBOL Vin1(V) BRT- UNIT LAMP MIN TYP MAX (C-IN) ADJ OUTPUT Io(max) 12 0V LAMP 4.5 5.0 5.5 mArms CURRENT Io(min) 12 3.5V LAMP 2.5 3.0 3.5 INPUT Iin 12 0V LAMP 0.2 0.3 0.4 ADC CURRENT FREQUENCY F 12 0V LAMP 44 51 58 KHz OPEN OUTPUT Vo 12 0V 1.2 - 1.9 kVrms ∞ VOLTAGE
in „Display ansteurern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DDS.vhd
= DIN_CNT_MAX-1) then ROMADDR <= ADDRESS; -- clocked address --> BRAM end if; end if; end process; -- 1 clock cycle latency caused by BROM process begin wait until rising_edge(CLK); if BCK = '1' then if (DIN_CNT = DIN_CNT_MAX-1) then SIGN <= ACCUM(ACCUM'left); end if; end if; end process; QUADRANT <= ACCUM(ACCUM'left-1); RESULT <= signed(sine_LUT(ROMADDR)); ADDRESS <= to_integer(ACCUM(ACCUM'high-2 downto ACCUM'high-11))
in „DDFS von Lothar Miller ich steh aufm Schlauch“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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TCM8240MD_E150405_REV13.pdf
50 ALC_HOLD L8P120S[11:8] 04 81 51 EVS_MIN[7:0] 00 82 52 EVS_SW[1:0] EVS_CUDSW EVS_MIN[9:8] 20 EVS_MAX[7:0] 83 53 FF 84 54 EVS_MODE[4:0] EVS_MAX[9:8] 03 85 55 HS_ES_LIM[2:0] MHSS[3:0] 80 86 56 MES[7:0] 3B 87 57 MES[15:8] 01 88 58 LS_ES_LIM[3:0] MES[17:16] 50 89 59 MDG[7:0] 00 90 5A AG_MIN[7:0] 3F 91
in „Cam-Modul TCM8240MD und ARM-Board per I²C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MBM29LV800.pdf
Standard tAVAV RC Read Cycle Time — Min. 70 90 120 ns tAVQV tACC Address to Output Delay CE = VIL Max. 70 90 120 ns OE = V IL tELQV CE Chip Enable to Output Delay OE = V IL Max. 70 90 120 ns tGLQV OE Output Enable to Output Delay — Max. 30 35 50 ns tEHQZ DF Chip Enable to Output High-Z — Max. 25 30
in „650Stk. Flashbausteine 29LV800 1Mx8 / 512k x16, 3,3V“ · Markt ·
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uPD6126A.PDF
NOTE ITEM MILLIMETERS INCHES Each lead centerline is located within 0.12 mm (0.005 inch) of A 15.54 MAX. 0.612 MAX. its true position (T.P.) at maximum material condition. B 0.78 MAX. 0.031 MAX. C 1.27 (T.P.) 0.050 (T.P.) D 0.40–0.05 0.016–0.003 E 0.1±0.1 0.004±0.004 F 1.8 MAX. 0.071 MAX. G 1.55 0.061
in „Chinesische IC und ihre Verwandschaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC_HCT4851.pdf
circuit see Fig. 8. Symbol Parameter Conditions 25 °C -40 °C to -40 °C to Unit +85 °C +125 °C Min Typ Max Min Max Min Max 74HC4851 R ON resistance V = V to GND; E = V ON(peak) I CC IL (peak) VCC = 2.0 VSWI= 2 mA - 400 650 - 670 - 700 Ω VCC = 3.0 VSWI≤ 2 mA - 215 330 - 360 - 380 Ω VCC = 3.3 VSWI≤ 2 mA -
in „4051 Analog-Multiplexer, PullUps?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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33963.pdf
1.469E+02 3.58 2.553 20 32 9.802E+02 2.36 1.184 46 70 1.396E+02 3.61 2.590 21 33 9.312E+02 2.39 1.221 47 71 1.326E+02 3.65 2.627 22 34 8.846E+02 2.42 1.258 48 72 1.260E+02 3.68 2.664 23 35 8.404E+02 2.46 1.295 49 73 1.197E+02 3.71 2.701 24 36 7.984E+02 2.49 1.332 4A 74 1.137E+02 3.75 2.738 25 37 7.585E
in „[V] 2St Dallas DS1633 Ladechip TO220 3 Pin für“ · Markt ·
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dmesg.txt
41ns [ 0.000464] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000807] clocksource: hstimer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370868154 ns [ 0.001084] Console: colour dummy device 80x30 [
in „Wie funktioniert ein HID Eingabegerät unter Linux ?“ · PC Hard- und Software ·
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life.lst
00 00 [14] 111 ld ix,#0 0013 DD 39 [15] 112 add ix,sp 0015 F5 [11] 113 push af 114 ;life.c:63: k = MAX_ZELLEN; 0016 21 F4 01 [10] 115 ld hl,#0x01F4 0019 E3 [19] 116 ex (sp), hl 117 ;life.c:64: do { 001A 118 00101$: 119 ;life.c:65: x = prng(MAX_X); 001A 21 4F 00 [10] 120 ld hl,#0x004F 001D E5 [11] 121
in „Conways Game of Live zu langsam auf Z80“ · Softwareentwicklung ·