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ettft240320tp3_2_rev_b_font.h
}, // 0x5a Z {0x00,0x00,0xff,0xe0,0xff,0xe0,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0x00,0x1f}, // 0x5b [ {0x00,0x20,0x00,0xe0,0x03,0xc0,0x0f,0x00,0x3c,0x00,0xf0,0x00,0xc0,0x1f}, /* 0x5c \*/ {0x00,0x00,0x80,0x20,0x80,0x20,0x80,0x20,0xff
in „ET-TFT320240 Rev.3.2 Code in Modul und Header aufteilen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD2500_Macro_Assembler_V402_Manual.pdf
2500 A.D. Z80 Macro Assembler - Version 4.02 Table of Contents Table of Contents Introduction ....................................................................................................... Operating Instructions
in „2500 A.D. Z80 Macro Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistoren_cht.pdf
0.4 1.1 DIP Harris IRFD123(R) 80 0.4 1.1 DIP Harris IRFD1Z0 100 2.4 0.5 1.3 DIP IR IRFD1Z1 60 2.4 0.5 DIP Harris IRFD1Z2 100 3.2 0.4 DIP Harris IRFD1Z3 60 3.2 0.4 DIP Harris IRFD210 200 1.5 0.6 1.3 DIP IR IRFD210 200 1.5 0.6 1.3 HEXDIP
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Power_MOSET_Cross_reference.pdf
0.4 1.1 DIP Harris IRFD123(R) 80 0.4 1.1 DIP Harris IRFD1Z0 100 2.4 0.5 1.3 DIP IR IRFD1Z1 60 2.4 0.5 DIP Harris IRFD1Z2 100 3.2 0.4 DIP Harris IRFD1Z3 60 3.2 0.4 DIP Harris IRFD210 200 1.5 0.6 1.3 DIP IR IRFD210 200 1.5 0.6 1.3 HEXDIP
in „Schaltregler Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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crt0.s
------------------------------------------------------------------ ; crt0.s - Generic crt0.s for a Z80 ; ; Minimum Z80 System mit Mostek 3801 Multi I/O Chip ; ; (C)Christian Julius 10.2014 ; christian.julius@gmx.de ;-------------------------------------------------------------------------- .module crt0
in „STM32F4 Linker Scripte: Ich will es jetzt kapieren!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AP3031.pdf
1.4 20 1.3 19 1.2 ) z ( 18 H 1.1 e ( g c l n 1.0 V 17 u P e 0.9 V F O 16 0.8 15 0.7 0.6 14 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 o Temperature ( C) Temperature ( C) Frequency vs. Input
in „Verständnisfrage Datenblatt AP3031 PMIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon-BFP650-DS-v02_00-EN.pdf
3.5GHz O 22 20 18 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 I [mA] C Figure9 3rd orderinterceptpoint O3P =C(I S,Z L Z =50 CEV ,f= parameters Datasheet 13 Revision2.0 2019-01-25 BFP650 High linearity wideband silicon NPN RF bipolar transistor
in „keysight ads bjt transistor (Bipolartransistor) Parameter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-BFP650-DS-v02_00-EN.pdf
3.5GHz O 22 20 18 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 I [mA] C Figure9 3rd orderinterceptpoint O3P =C(I S,Z L Z =50 CEV ,f= parameters Datasheet 13 Revision2.0 2019-01-25 BFP650 High linearity wideband silicon NPN RF bipolar transistor
in „Clapp Oszillator mit oder ohne Bandpassfilter“ · HF, Funk und Felder ·
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4012002220-__IC_MT3608_SMD_SOT23-6L_AEROSEMI_.pdf
AEROSEMI CASC 2A,High Efficiency 1.2MHz Current Mode Step-Up Converter FEATURES GENERAL DESCRIPTION z Integrated 80mΩ Power MOSFET The MT3608 is a constant frequency, 6-pin SOT23 z 2V to 24V Input Voltage current mode step-up converter intended for small, z 1.2MHz Fixed Switching Frequency low power
in „SMD Bauteilidentifizierung (B6282)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MGA-62563__AV02-1237EN_.pdf
15 0.5 10 5 0 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 Id (mA) Id (mA) Figure 28. Gain vs. Id (100 MHz). Figure 29. NF vs. Id (100 MHz). 30 45 3V 3V 5V 5V 40 25 ) m B35 B 20 ( ( P d O 30 P 15 25 10 5 200 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80
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LTC660.pdf
Supply Voltage vs Supply Voltage vs Temperature 12 100 12 TA= 25°C TA= 25°C BOOST = OPEN 90 BOOST = V+ z 10 OSC = OPEN z OSC = OPEN z 10 k k 80 k Y Y 70 Y N 8 N N 8 E E 60 E Q Q Q R 6 R 50 R 6 F R R O O 40 O A 4 A A 4 I I 30 I S S S O 2 O 20 O 2 V = 5V 10 BOOST = OPEN OSC = OPEN 0 0 0 0 0.5 1.01.5 2.0 2.53.0
in „Schaltplankontrolle EVG-Dimmer -PWM, OpAmp und Ladungspumpe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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wetterstation.c
unsigned int wert) if (getcalibrated(i,adwert[64+i])>getcalibrated(i,avgtemp)) // Tendenz steigend { // z: z=((getcalibrated(i,adwert[64+i])-(getcalibrated(i,avgtemp)))/tendsize[messgroesse[i]]); for (j=1;j<=z;j++) { sendstring("+"); if (j==5){break;} } } else { z=((getcalibrated(i,avgtemp)-(getcalibrated
in „Probleme bei der Portierung von ATMEGA163 auf ATMEGA16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wetterstation.c
unsigned int wert) if (getcalibrated(i,adwert[64+i])>getcalibrated(i,avgtemp)) // Tendenz steigend { // z: z=((getcalibrated(i,adwert[64+i])-(getcalibrated(i,avgtemp)))/tendsize[messgroesse[i]]); for (j=1;j<=z;j++) { sendstring("+"); if (j==5){break;} } } else { z=((getcalibrated(i,avgtemp)-(getcalibrated
in „Probleme bei der Portierung von ATMEGA163 auf ATMEGA16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Das_Bandfilter_in_der_Praxis_-_Funkbastler_1929.pdf
mittlere Anodengleichstrom in schwin geeignet erscheinen, bei Anodentastung e i n e K o n s t a n z gendem Zustand etwa 70 mA, das sind rund 2,5 v. H. des e r z i e l el ä ß t ,w i e m a n s i e s o n s tn u r b e i Heizstromes. Um diesen Betrag kann also die Heizung der K r i s t a l l s t e u e rg
in „Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ?“ · HF, Funk und Felder ·
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fourierrichtig.asm
measure2: rcall messen rcall kurzen4 ;Werte durch 4 Teilen, da 16 bit Werte zu groß sind subi r16,0x80 ;der offset beträgt 128 st Z+,r16 st Y+,r20 ;die sinus Werte werden alle null gesetzt ;rcall intervall ;legt die samplefrequenz fest inc zahler cpi zahler,n breq weiter rjmp measure2 weiter: rjmp fensteranfang
in „komme bei den warnungen nicht weiter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
OLED_COMPONENT { uint8_t type; uint8_t x0; uint8_t y0; uint8_t x1; uint8_t y1; uint8_t c0; uint8_t c1; uint8_t z; uint8_t chr[33]; }; extern uint8_t record_data[80]; struct OLED_COMPONENT OLED_COMPONENT_LIST[20]; uint8_t COMPONENT_INDEX = 0x00; typedef struct { uint8_t hour; uint8_t min; uint8_t sec; uint8_t w_year
in „AVR Mega1284, Fontarray zu groß -> wie in Flash?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA1572.pdf
pins 3 to 4) Zi 2,4 3,0 3,9 k IF input capacitance C − 7 − pF i IF input voltage for THD = 3% at m = 80% (pins 3 and 4) Vi − 90 − mV IF output impedance (pin 10) Z − 50 − o Unloaded IF output voltage at i= 10 mV (pin 10) Vo 180 230 290 mV Voltage gain before start of AGC (pins 3 to 4; 6 to 18) Gv − 68
in „TDA1572 - für welchen ZF-Bereich geeignet?“ · HF, Funk und Felder ·
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HLMP-2885.pdf
HLMP-2800/-2820/-2855/-2870/-2885, HLMP-2950/-2965 Data Sheet LED Light Bars Package Drawing YYWW X Z YYWW X Z W W X Z Y W W X Z NOTES: 1.DIMENSIONSINMILLIMETRES(INCHES).TOLERANCES±0.25mm(±0.010IN.)UNLESSOTHERWISEINDICATED. 2.FORYELLOWANDGREENDEVICESONLY. Broadcom AV02-4479EN 2 HLCP-A100/-B100/-C100/
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Werkzuegwechsler_neu.c
werden als Ausgänge gesetzt if((PINB & (1<<PB0)) && (PINB & (1<<PB4))) //Springe in die Schleife wen Z Achse auf 1/10 SPS = 1 und Freigabesignal = 1 { j=0; //Setze j auf 0 PORTC |= (1<<PC0); //Setze Z Achse Richtung auf 1 for(j=0; j>80; j++) //Zähle bis 80(Pulse) dan Spring aus der Schleife raus { PORTC
in „Bräuchte hilfe bei der Programmierung eines Atmega 32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nichicon.pdf
Measurement frequency : 120Hz at 20°C Tangent of loss angle (tan δ) Rated voltage(V) 16 25 35 50 63 80 100 160 to 420 450 tan δ (MAX.) 0.20 0.15 0.50 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 Measurement frequency : 120Hz Stability at Low Temperature Rated voltage (V) 16 to 100 160 to 250 315 to 450 Impedance ratio Z
in „Welche Elkos taugen was?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLPR5600.pdf
2.4 3 20 GaAsP on GaP TLPG5600 Green 0.63 2.25 - 10 562 - 575 10 - 2.4 3 20 GaP on GaP TLPG5600-AS12Z Green 0.63 2.25 - 10 562 - 575 10 - 2.4 3 20 GaP on GaP TLPP5600 Pure green 0.63 1.6 - 10 555 - 565 10 - 2.4 3 20 GaP on GaP TLPP5600-AS12Z Pure green 0.63 1.6 - 10 555 - 565 10 - 2.4 3 20 GaP on GaP
in „5 mm LED knicken - Pfusch?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KD035VGFPA094_SPEC_1.1.pdf
For Sale Long Time supply NO MOQ In Full Range SHENZHEN STARTEK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD X Y Z Y TP corner X broken Z<COVER X≤3mm Y≤3mm thicknes X:length Z s Y:width * Z:height *Circuitry broken is not allowed. X Y Z Y TP edge Z<COVER X Z X≤4mm Y≤2mm broken thickness X:length Y:width Z:height
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readme.txt
@(index)= Wert 10 print "Geben Sie 4 Zahlen ein" 20 for i= 1 to 4 30 print "Zahl ",i,": " 40 input z 50 @(i)= z 60 next i 70 print "Die Zahlen waren:" 80 for i= 1 to 4 90 z= @(i) 100 print "Zahl ",i,": ",z 110 next i ----------------------- SIZE ----------------------- gibt den freien Verfuegbaren Speicher
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BZX55_Z-Diode.pdf
leakage current range (1) of Zener Voltage at at Admissible at at at Tamb = Tamb = Zener at IZ= 5 mA Z = 1mA Z = 5 mA 25°C 150°C current(2) Z = 5 mA f = 1 kHz f = 1 kHz V Z/K at VR V Type VZV rzj rzj min max R nA IR A ZM mA BZX55 – C0V8 (3) 0.73 … 0.83 < 8 < 600 – 0.25 – – – – – BZX55 – C2V7 2.5 … 2.9
in „Warum Z-Dioden zur Spannungsstabilisierung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX55_Z-Diode.pdf
leakage current range (1) of Zener Voltage at at Admissible at at at Tamb = Tamb = Zener at IZ= 5 mA Z = 1mA Z = 5 mA 25°C 150°C current(2) Z = 5 mA f = 1 kHz f = 1 kHz V Z/K at VR V Type VZV rzj rzj min max R nA IR A ZM mA BZX55 – C0V8 (3) 0.73 … 0.83 < 8 < 600 – 0.25 – – – – – BZX55 – C2V7 2.5 … 2.9
in „Problem mit Zenerdiode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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E3631A_datasheet.pdf
Products & Services Technical Support Buy Industries About Agilent E3631A 80W Triple Output Power Supply, 6V, 5A & ±25V, 1A Product Status: Currently Orderable | Currently Supported Overview Key Specifications Output Ratings z Output 1: 0 to 6 V, 0 to 5 A z Output 2: 0 to +25 V, 0 to 1 A z Output 3: 0 to -25 V, 0 to 1 A Programming Accuracy at 25°C ±5°C z Voltage: 0.05% + 20 mV, 0.05% + 20 mV, 0.1% + 5 mV z + Current: 0.15% + 4 mA, 0.15% + 4 mA, 0.2% + 10 mA Ripple & Noise (20 Hz to 20
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DAC80.pdf
To order burn-in, add “–BI” to the base model number. ORDERING INFORMATION MODEL PACKAGE OUTPUT DAC80-CBI-I Ceramic DIP Current DAC80Z-CBI-I Ceramic DIP Current DAC80-CBI-V Ceramic DIP Voltage DAC80Z-CBI-V Ceramic DIP Voltage DAC80P-CBI-V Plastic DIP Voltage BURN-IN SCREENING OPTION BURN-IN TEMP. (1)
in „Ersatz für DAC80 (12-Bit DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oe2chl.txt
08 dc |%.. 5.t.........| 000059f0 f9 d2 27 22 ee f4 fa e2 f5 f0 a2 f0 e0 40 03 5a |..'".........@.Z| 00005a00 80 01 4e f0 05 83 a2 f1 e0 40 03 5a 80 01 4e f0 |..N......@.Z..N.| 00005a10 05 83 a2 f2 e0 40 03 5a 80 01 4e f0 05 83 a2 f3 |.....@.Z..N.....| 00005a20 e0 40 03 5a 80 01 4e f0 05 83 a2 f4 e0 40 03 5a |.@.Z..N......@.Z| 00005a30 80 01 4e f0 05 83 a2 f5 e0 40 03 5a 80 01 4e f0 |..N......@.Z..N.| 00005a40 05 83 a2 f6 e0 40 03 5a 80 01 4e f0 e5 83 24 fa |.....@.Z..N...$.| 00005a50 f5 83 05 82 08 dc a0 d2 27
in „LED Laufschrift Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Solomon_Cata_Eng17_AD_OLED3_AW1201_Single_F_1_.pdf
− − − − 8-bit parallel interface Serial peripheral interface I C interface Package Information COG Z BZ Z2 Z2 ZC / ZD M1Z8 ZC Z Z2 Z Z Z High Integration Controller Function On-chip oscillator Programmable frame rate Programmable display MUX − Row/Column re-mapping − Horizontal scrolling − Vertical
in „SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays“ · Projekte & Code ·
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datasheetFilter.pdf
Application Part Number Frequency (Fr) Frequency (Fa) Resistance (R1) ˙ ˙ CDBM455C2 447T1.5kHz ( |Z|=2.Ω5) 463T1.5kHz ( |Z|=1Ω.)k 140pFT20% TA8104 Pager CDBC455CX2 447T1.5kHz ( |Z|=0.80k 463T1.5kHz ( |Z|=3Ω6)k 280pFT20% CDB455C3 Y 455.0T1.5kHz 48T5.0kHz 370Ωmax. 600pFT20% CXA1184M Pager CDBM455C3 Y
in „Superhet mit einer Loop-Antenne=Empangsspule für KW“ · HF, Funk und Felder ·
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MC_productmatrix_022005.pdf
Direct 100ns ! ! yes + Power Saving P-MQFP-100 C161PI-LF 3V Input Modes P-TQFP-100 C161S-L25M 25MHz 80ns - 2KB 16MB 63 - 30/16x4 ASC + SSC ! P-MQFP-80 C161S-LM 3V 20MHz 100ns ! C163-LF / -L25F 20/25MHz PLL / Prescaler / Direc100/80ns - - 1KB 16 MB 77 - 5 - - 20/16x4 ASC + SSP - - - - ! ! - - P-TQFP-100
in „8051-Derivat mit zwei UART gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
cycle_counter.h" #include "at24cxx.h" #include "conf_at24cxx.h" #include "definesDS1307.h" #include "definesbq20z80.h" #include "desfinesbq34z100.h" #include "print_funcs.h" #include "tc.h" #include "intc.h" #include "defines_timer.h" //BIT-MASKS #define CH 0x80 #define SECONDS 0x0F #define SECONDS10 0x70 #define
in „AVR32 Timer Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC4066_74HCT4066_SMDHC4066_PHI.pdf
1E 1Z 2 2Z 3 12 4E 5 2E 2Y 4 2Z 3 2Y 4 11 4Y 4066 3Y 8 2E 5 10 4Z 6 3E 3Z 9 3E 6 9 3Z 4Y 11 12 4E GND 7 8 3Y 4Z 10 MGR253 MGR254 Fig.1 Pin configuration. Fig.2 Logic symbol. 1998 Nov 10 3 Philips Semiconductors
in „welche relais für rs232 und atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
(= D2) ) 4 LC D2 VCE 3 5 Z1 RG DBREAK BUK854-500IS 1 2 Vclamp VGE 0 PSpice – Vorlesung im SS 2008 ; Dipl.-Ing. Udo Schürmann Seite - 11 - 10A 5A SEL>> 0A I(LC)- I(D2) 1.0 0.5 0 0s 20us 40us 60us 80us 100us 120us V(3)/350 V(2)/
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ax81-write.c
") && strcmp(CurrentFile->d_name,"..")) { strcpy(buffer,CurrentFile->d_name); if ((strstr(buffer,".z80x") || strstr(buffer,".Z80X"))) { if(tfile<32) { printf("ADDING %s\n",buffer ); stat(buffer,&buf); filesize = buf.st_size; if(filesize < 16384) { for(i=0;i<16896;i++) { tprog[i]=255; } pfile = fopen
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ax81-write.c
") && strcmp(CurrentFile->d_name,"..")) { strcpy(buffer,CurrentFile->d_name); if ((strstr(buffer,".z80") || strstr(buffer,".Z80"))) { if(tfile<32) { printf("ADDING %s\n",buffer ); stat(buffer,&buf); filesize = buf.st_size; if(filesize < 16384) { for(i=0;i<16896;i++) { tprog[i]=255; } pfile = fopen(buffer
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rawsource.asm
.equ flags_clrs = 0xfb .equ flags_seth = 0x20 .equ flags_clrh = 0xdf .equ zreg_c1 = z80emu_ram+0 .equ zreg_b1 = z80emu_ram+1 .equ zreg_e1 = z80emu_ram+2 .equ zreg_d1 = z80emu_ram+3 .equ zreg_l1 = z80emu_ram+4 .equ zreg_h1 = z80emu_ram+5 .equ zreg_f1 = z80emu_ram+6 .equ zreg_a1 = z80emu_ram+7 .equ zreg_r = z80emu_ram+8 .equ zreg_i = z80emu_ram+9 .equ zreg_ixl = z80emu_ram+10 .equ zreg_ixh = z80emu_ram+11 .equ zreg_iyl = z80emu_ram+12 .equ zreg_iyh = z80emu_ram+13 .equ z80_iflag = z80emu_ram+14 .equ z80_imode
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dmf5000.pdf
######################### ; ; PROGRAM NAME : D5001.MAC ; .Z80 0000 ASEG ORG 0 0000 PA EQU 0 0001 PB EQU 1 0002 PC EQU 2 0003 CW EQU 3 0010 LCD EQU 10H 8800 STACK EQU 8800H 2000 DATA1 EQU 2000H 4000 DATA2 EQU 4000H 6000 DATA3 EQU 6000H A000 DATA4 EQU 0A000H ;
in „Optrex DMF50126“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dmf5000.pdf
######################### ; ; PROGRAM NAME : D5001.MAC ; .Z80 0000 ASEG ORG 0 0000 PA EQU 0 0001 PB EQU 1 0002 PC EQU 2 0003 CW EQU 3 0010 LCD EQU 10H 8800 STACK EQU 8800H 2000 DATA1 EQU 2000H 4000 DATA2 EQU 4000H 6000 DATA3 EQU 6000H A000 DATA4 EQU 0A000H ;
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G065VN01-V2.pdf
TFT-LCD) G065VN01 V2 Ver. 1.2 20/24 Temperature Humidity Bias 300Hr Note 2 High Temperature Operation 80 *, 300Hr Note 2 Low Temperature Operation -3 300Hr Note 2 High Temperature Storage 80 *, 300 hours Note 2 Low Temperature Storage -30к, 300 hours Note 2 Thermal Shock Test -30к/30 min, 80к*/30 min, 100cycles
in „Tektronix TDS 510A CRT Video Display Unit defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Luftfeuchtesensor_20VALVO.pdf
y0 an- gegeben. Tabelle 1. Kapazitätswerte des Feuchtesensors für ver- schiedene Frequenzen qFreen-z / (Frei = ih ) ‘) 1(Frei :‘12%)) F,er lt..lO O % ) I 0 10 20 30 LO 50 60 70 80 90 100 VX230495 1 kHz 116,l pF 119,7 pF 45,5 pF 10kHz 112,7 pF 115,2 pF 44,2 pF F,I f-1.) 100 kHz 109,O pF 112,3 pF 42,7
in „Hygrometer: Einkaufsliste“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Luftfeuchtesensor_VALVO.pdf
y0 an- gegeben. Tabelle 1. Kapazitätswerte des Feuchtesensors für ver- schiedene Frequenzen qFreen-z / (Frei = ih ) ‘) 1(Frei :‘12%)) F,er lt..lO O % ) I 0 10 20 30 LO 50 60 70 80 90 100 VX230495 1 kHz 116,l pF 119,7 pF 45,5 pF 10kHz 112,7 pF 115,2 pF 44,2 pF F,I f-1.) 100 kHz 109,O pF 112,3 pF 42,7
in „Luftfeuchte messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Luftfeuchtesensor_VALVO.pdf
y0 an- gegeben. Tabelle 1. Kapazitätswerte des Feuchtesensors für ver- schiedene Frequenzen qFreen-z / (Frei = ih ) ‘) 1(Frei :‘12%)) F,er lt..lO O % ) I 0 10 20 30 LO 50 60 70 80 90 100 VX230495 1 kHz 116,l pF 119,7 pF 45,5 pF 10kHz 112,7 pF 115,2 pF 44,2 pF F,I f-1.) 100 kHz 109,O pF 112,3 pF 42,7
in „Auswertung eines kapazitiven Feuchtesensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Luftfeuchtesensor_VALVO.pdf
y0 an- gegeben. Tabelle 1. Kapazitätswerte des Feuchtesensors für ver- schiedene Frequenzen qFreen-z / (Frei = ih ) ‘) 1(Frei :‘12%)) F,er lt..lO O % ) I 0 10 20 30 LO 50 60 70 80 90 100 VX230495 1 kHz 116,l pF 119,7 pF 45,5 pF 10kHz 112,7 pF 115,2 pF 44,2 pF F,I f-1.) 100 kHz 109,O pF 112,3 pF 42,7
in „resistiven Feuchtesensor auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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006ANE.pdf
, 2.7 ≤VDD ≤ 3.6 − 20 – + 80 f ≤ 70MHz, CL= 15pF, 3.0 ≤VDD ≤ 3.6 − 20 – + 80 f ≤ 70MHz, CL= 50pF, 4.5 ≤VDD ≤ 5.5 − 20 – + 80 Operating temperature TOPR f ≤ 100MHz, CL= 15pF, 4.5 ≤VDD ≤ 5.5 − 40 – + 85 ANE, ANF, BNE f ≤ 107MHz, CL= 15pF, 4.5 ≤VDD ≤ 5.5 − 20 – + 80 °C f ≤ 50MHz, CL= 15pF, 2.7 ≤VDD ≤ 3.6 − 20 – + 80 f ≤ 70MHz, CL= 15pF, 3.0 ≤VDD ≤ 3.6 − 20 – + 80 AKA, AKB, AKC, f ≤ 50MHz, CL= 15pF, 4.5 ≤VDD ≤ 5.5 − 40 – + 85 °C CKD, DKC f ≤ 70MHz, CL= 15pF, 4.5
in „Wie Quarz auf die 5.te Oberwelle zwingen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCB_Design_Optimization_Starts_in_the_CAD_Library.pdf
Mask Anti-Pad Relief M2 x 0.4 Pan Head 4.60 2.10 4.10 4.10 4.10 4.10 3.10 None M2 x 0.4 Flat Washer 5.80 2.10 5.30 5.30 5.30 5.30 3.10 None M2.5 x 0.45 Pan Head 5.60 2.60 5.10 5.10 5.10 5.10 3.60 None M2.5 x 0.45 Flat Washer 7.30 2.60 6.80 6.80 6.80 6.80 3.60 None M3 x 0.5 Pan Head 6.60 3.10 6.10 6.10 6.10
in „Altium Mechanical Layer 13 und 15“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GRAPHICS.s
a,9 * * DE: abs(D) * * A: LINE + "I is x-axis" jr nc,=3 ex de,hl ! dec a * */ * if (y.dx.high & 0x80) =3: bit 7,(iy+dx+high-y_base) * if (y.dy.high & 0x80) jr z,=4 bit 7,(iy+dy+high-y_base) * A = A ^ 7; jr z,=5 xor 7 * else jr =6 =5: * A = A ^ 4; xor 4 =6: * else jr =7 =4: * if (! y.dy.high & 0x80)
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GRAPHICS.s
a,9 * * DE: abs(D) * * A: LINE + "I is x-axis" jr nc,=3 ex de,hl ! dec a * */ * if (y.dx.high & 0x80) =3: bit 7,(iy+dx+high-y_base) * if (y.dy.high & 0x80) jr z,=4 bit 7,(iy+dy+high-y_base) * A = A ^ 7; jr z,=5 xor 7 * else jr =6 =5: * A = A ^ 4; xor 4 =6: * else jr =7 =4: * if (! y.dy.high & 0x80)
in „Gibt es eine Programmiersprache mit diesem Schleifentyp?“ · Offtopic ·
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8174_WireBushing_EK00_III_de.pdf
Leitungen 16 mm² in M 48 x 1,5 / ø 48 von Leitungen 25 mm² in M 42 x 1,5 / ø 41 100 100 140 90 90 120 80 80 70 80°C 70 80°C 100 80°C 60 85°C 60 85°C 85°C 90°C 90°C 80 90°C 50 95°C 50 95°C 60 95°C 40 100°C 40 100°C 100°C n30 105°C n30 105°C n40 105°C i20 i20 i r r r20 S10 S10 S 0 0 0 1 10 100 1 10 100 1
in „Kabel aus Druckgehäuse herauszuführen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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pkg.pdf
) B N/2 1 4 E E1 N E3 e/2 DETAIL A E D A 4 A2 (DATUM B) BASE PLANE A1 A C SEATING PLANE e L 7 c b2 Z Z E2 b .010 M C A B b1 WITH LEAD FINISH (c) c1 BASE METAL 4X b3 (b) SECTION Z-Z 3 DETAIL A S YB INCHES NOTES: OL MIN. NOM. MAX. 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER A - - .200 ANSI Y14.5M. A1 .015 - -
in „Pinabstand aus dem Datenblatt ermitteln, ich blicke nicht durch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·