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Define.h
SM_SPEED_MIN * 2 // Schrittmotor Verfahrweg #define SM_PAUSE 1500 // In Millisekunden #define UEBERGANG_SINUS 400 //33 // Bei xHz mit Sinusrampe weiter #define SM1_DDR DDRE #define SM1_PIN PINE #define SM1_PORT PORTE #define SM1_TAKT ( 1<<PE3 ) //5 //( 1<<PE3 ) // OC3A-Pin // Einzelne Bits vom flagRegister
in „Fragen zu schrittmotor Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszillogramm
der peda_m. R MUST hochmig sein, das System uber die Verkurmungen so stabilisieren, dass en V_p_lcr SINUS im Bereich aller Sensor-Properties (max-min-Werte) gewahrleistet ist. V1 PULSE 7.5m 0s 0m 1m(1) L1 7mH C1 6.8mF BC327-40 Q1 V_p_lcr BC327-40 Q2 R2 100k R1 910k C2 47nF Q3 BC547C Vzum_nano Q3 und darum
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan mit Simulationsergebnissen
1,81W 10mA@46000 Ohm, 10mA@380V, 10mA@8806 Ohm, 0V (S10K275 ganz kaputt), Methode, AC-Stromregelung Sinus, DC-Stromregelung, AC-Stromregelung Effektiv über Spannung, Ungeregelt, AC-Stromregelung Effektiv über Widersatz
in „AC-Konstantstromquelle 50mA / 500V gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Dokumentation eines Remote-Control-Befehlssatzes
Level 0:255 A set Attenuation 0:1, 1 = 20 dB W set Waveform 0:2, 0 = TRIANGLE, 1 = OFF, 2 = SINUS P print string at line 1 E Echoes receive string, E 0:1, 1 = ON S Sweep, S 00:11 - first: 0:1 0 = single, 1 = continue sweep - second: 0:1 0 = divide by n steps, 1 = logarithmic % - Example
in „USART Kommunikation zwischen ATMega32 und ATMega328p“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Prospekt_ES_130_deutsch_Vers1.pdf
(Kühlung mit Wasser; Menge: 4 Liter pro Minute; max. Eintrittstemperatur: 30° C) (Stromkurvenform sinus 180° el) A [ m t S Einschaltdauer[%] H.A. Schlatter AG CH-8952 Schlieren Schlatter Industries AG TBrandstrasse 241-732 71 11 T8952 Schlieren | Switzerland Internet http://www.schlatter.ch DiesichereVerbindung
in „Datenblatt für ES130“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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funk.pdf
verwendet man als Referenz eine Stehende Antenne. 1.3.2 Technische Realisierung Bei Einfall einer Sinus-Welle ergibt sich die Spannung der Referenzantenne B zu: uB(t) = U 0os!t (1.16) 3 Deutlich wird dies durch die Vorstellung des Extremfalles, da▯ die einfallende Welle normal zur Rotationsebene der
in „Positionsbestimmung??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pwmtest.c
SIG_OVERFLOW1) { OCR1L=probe; inter=0; } int main (void) { eepw=50; //Anzahl der Werte im EEprom sinw=3; //Sinus strecken (Frequenz einstellen) timer_enable_int (1<<TOIE1); sei(); //PortB als Ausgang DDRB=0xFF; //ADC initialisieren ADCSR = 0xC5; ADMUX = 0x00; //PWM initialisieren TCCR1A = 0x81; TCCR1B = 0x01;
in „PWM-Sinus“ · Projekte & Code ·
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Tabelle mit technischen Spezifikationen eines Messgeräts
cycle) und <100 kHz; 5Veff minimum bei 20% ~ 80% Tastverhältnis (duty cycle) und >100 kHz Frequenz (Sinus) 9 Hz ~ 10 MHz 0,0001 Hz ~ 0,0001 MHz ± 0,5% v.M. Empfindlichkeit: min. 2Veff Gleichstrom (DCA) 500 µA 0,01 µA 5000 µA 0,1 µA ± 0,2% + 5 St. 50 mA 0,001 mA 500 mA 0,01 mA ± 0,3% + 8 St. 10 A 0,001
in „Abhängigkeit des Ohmschen Widerstands von der Frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Trans-Kennlinienfeld.pdf
Spannungsversorgung für Zähler 4040 ist +5V. 1.3 Als Kollektorspannung soll ein Dreieck oder ein Sinus vom Funktionsgenerator verwendet werden. Mit der Offseteinstellung am Generator soll die Ausgangsspannung so eingestellt werden, dass nur positive Ausgangsspannungswerte vorkommen. 1.4 Der Clock für
in „Messen mit Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle mit technischen Daten eines Messgeräts
V 1 mV ≥ 9 MΩ ≥ 9 MΩ // < 50 pF 0,05 + 3 0,5 + 9 (> 200 D) 0,5 + 9 (> 200 D) 1 + 30 (> 300 D) eff Sinus 100 V 10 mV ≥ 9 MΩ ≥ 9 MΩ // < 50 pF 0,05 + 3 0,5 + 9 (> 200 D) 0,5 + 9 (> 200 D) 1 + 30 (> 300 D) 1000 V 100 mV ≥ 9 MΩ ≥ 9 MΩ // < 50 pF 0,09 + 3 0,5 + 9 (> 200 D) 0,5 + 9 (> 200 D) 1 + 30 (> 300
in „Multimeter spinnt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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RT_Arbeitsmappe_Aufgabe1_1_.pdf
1 Punkt) 16. Skizzieren Sie das Bode-Diagramm. (4 Punkte) 17. Welche Frequenz muss ein anregendes Sinus-Signal haben, damit das Sinussignal am Systemausgang genau um -45 Grad Phasenverschoben zum Eingangssignal ist? (3 Punkte) 18. Konstruieren Sie das Bode-Diagramm, fu ein System, das aus einer Serienschaltung
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Frequenzumrichter.pdf
multipliziert und ergibt so den Effektivwert für eine sinusförmige Spannung. Weicht ein Meßsignal vom reinen Sinus ab, so verändert sich auch der Formfaktor, der für jede Kurvenform einen anderen Wert besitzt. 30TrueRMS bzw. TRMS = True Root mean square oder Echt-Effektivwert, auch als quadratischer Mittelwert
in „Ersatz für G4PC30F IGBT Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rpb_electronic_taschenbuecher_gesamtverzeichnis_1976.pdf
Elektroflug 322 Impulstechnik für jedermann Helmut Bruss Lothar Sabrowsky 72 Drahtlose Fernsteuerung 325 Sinus-, Rechteck- und Impuls von Flugmodellen generatoren für Prüf- und Karl Schultheiss Meßzwecke 93 Transistorschaltungen Lothar Sabrowsky für die Modellfernsteuerung 328 Integrierte Nt-Elektronik Helmut
in „Welche Bücher sind im "Radio-Praktiker Bücherei E-Book-Bundle 3 - Ton, Musik & Aufnahme"?“ · Offtopic ·
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l14.06.07.txt
-------------------------------------------------------------------------- digitalierung on einem sinus signal mit dem mikrocontroller 80c51537 name : datum : 31.05.2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Header,deklarationen,Konstanten
in „analogue signal digitalisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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19.06.07.txt
-------------------------------------------------------------------------- digitalierung on einem sinus signal mit dem mikrocontroller 80c51537 name : datum : 31.05.2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Header,deklarationen,Konstanten
in „analogue signal digitalisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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19.06.07.txt
-------------------------------------------------------------------------- digitalierung on einem sinus signal mit dem mikrocontroller 80c51537 name : datum : 31.05.2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Header,deklarationen,Konstanten
in „analogue signal digitalisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
ad5932_init(); lcd_init(); //ad5932_set_waveform(WAVEFORM_TRIANGLE); // ad5932_set_waveform(WAVEFORM_SINUS); //ad5932_set_frequency(50); //ad5932_reset(); //ad5932_start(); while(1) { if( takt100ms == 1 ) { menue(); //taste(); takt100ms = 0; } } }
in „Probleme bei der Stueuerung über Taster!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HC8205A.pdf
Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně Technické údaje Výstupní signály: sinus, obdélník, trojúhelník, pulsy, pila Frekvenční rozsah: 0,2 Hz až 2 MHz v 7 rozsazích Frekvenční přesnost: 5 % z rozsahu Amplituda: 2 až 20 V (špička-špička) DC Offset: od -10 V do +10 V Výstupní impedance
in „Funktionsgenerator Hung Chung 8205A "VCF Input"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Befehlssatz.pdf
Betrag 74 F ASIN ASIN Arkussinus 75 F ACOS ACOS Arkuscosinus 76 F ATAN ATAN Arkustangens 77 F SIN SIN Sinus 78 F COS COS Cosinus 79 F TAN TAN Tangens
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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Sensor-Auswertung.pdf
_(Supercomputer)#/media/Datei:Frontier_Supercomputer_(3).jpg Frequenz-Messung Die Wellenform, ca. Sinus bei fE-und igel1-Oszi, bzw. ca. Rechteck bei peda-Oszi spielt überhaupt gar keine Geige, das gilt auch für die Perioden-Dauer-Messung. 1 Start der Auswertung. Es ist bereits ein Inp-Pin des µC gewäht
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opr01ZE8.tmp.pdf
Spitzenstrom Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave T A 25 /C IFSM 300 A Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle 2 2 Rating for fusing Grenzlastintegral, t < 10 ms T A 25 /C i t 450 A s Operating junction temperature Sperrschichttemperatur T 50 +175 /C j Storage temperature Lagerungstemperatur T S 50
in „Wärmeberechung einer Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Befehlssatz.pdf
Betrag 74 F ASIN ASIN Arkussinus 75 F ACOS ACOS Arkuscosinus 76 F ATAN ATAN Arkustangens 77 F SIN SIN Sinus 78 F COS COS Cosinus 79 F TAN TAN Tangens
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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OC36.pdf
ÿÿÿÿmAInitial ÿÿ Betriebsstrom ÿÿÿÿmA stationärer Zustand Ausgabeeigenschaften ÿÿ Ausgangswellenform Sinus ÿÿ Ausgangslastÿÿ ÿÿÿ Ausgangspegelÿÿ +ÿ±ÿdBm Oberwellenunterdrückung <-ÿÿdBc ÿÿ Unterdrückung von Unordnung <-ÿÿdBc Phasenrauschen -ÿÿdBc/ÿHz -ÿÿÿdBc/ÿÿHz -ÿÿÿdBc/ÿÿÿHz ÿÿ Phasenrauschen -ÿÿÿdBc/ÿKHz
in „Letzte Hoffnung MC: Datenblatt CTI OC12SC36B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DG24128.asm
************************************ load_p Y,TABELLE ; Sinuswerte ins Ram zum Testen load_p Z,(2*sinus) ldi TEMP_A,(SPALTEN*8)+1 init_loop_0: ldi TEMP_B,32 ; Anzahl Werte init_loop_1: dec TEMP_A breq init_loop_end push TEMP_A lpm TEMP_A,Z+ st Y+,TEMP_A pop TEMP_A dec TEMP_B brne init_loop_1 rjmp init_loop
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dds.c
------------------------------------------------------------ // DDS-Lookuptabelle initialisieren (Sinus) // --------------------------------------------------------------------- #define LUT_SIZE 32 unsigned short lut[LUT_SIZE] = {512,612,708,796,874,938,985,1014,1024, 1014,985,938,874,796,708,612,512,412
in „DDS-Direct Digital Synthesis“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPWM.c
WGM11); // Mode 10 TCCR1B |= (1<<WGM13); // Mode 10 TCCR1B |= (1<<CS10); // Prescaler set to 1 } /* SinusCalcluation calculates the timer (CTC mode) for the discrete sine wave as well as the current value for the sine wave Timer2 is used. It is an 8bit timer and requests ISR every 78.5us. OCR2 value is
in „SPWM auf Atmega8, bitte um Feedback hinsichtlich Optimierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ad5932.h
_RESERVED // #define FIXED_WAVEFORM_CYCLES 0x00 #define FIXED_CLOCK_PERIODS 0x01 #define WAVEFORM_SINUS 0x01 #define WAVEFORM_TRIANGLE 0x00 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X1 0x00 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X5 0x01 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X100 0x02 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X500 0x03 #define SYNCOUT_DDS1
in „DDS-Singalgenerator mit ATmega88 und DDS AD5932“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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ad5932.h
_RESERVED // #define FIXED_WAVEFORM_CYCLES 0x00 #define FIXED_CLOCK_PERIODS 0x01 #define WAVEFORM_SINUS 0x01 #define WAVEFORM_TRIANGLE 0x00 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X1 0x00 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X5 0x01 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X100 0x02 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X500 0x03 //#define
in „DDS-Singalgenerator mit ATmega88 und DDS AD5932“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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ad5932.h
_RESERVED // #define FIXED_WAVEFORM_CYCLES 0x00 #define FIXED_CLOCK_PERIODS 0x01 #define WAVEFORM_SINUS 0x01 #define WAVEFORM_TRIANGLE 0x00 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X1 0x00 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X5 0x01 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X100 0x02 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X500 0x03 //#define
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPWM.c
TCCR1B |= (1<<WGM13); // Mode 10 TCCR1B |= (1<<CS10); // Prescaler set to 1 TIMSK |= (1<<TOIE1); } /* SinusCalcluation calculates the timer (CTC mode) for the discrete sine wave as well as the current value for the sine wave Timer2 is used. It is an 8bit timer and requests ISR every 78.5us. OCR2 value is
in „SPWM auf Atmega8, bitte um Feedback hinsichtlich Optimierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil_115-230_VAC.pdf
Dieses Power Supply eignet sich besonders für die Stromversorgung des 4-Q-EC Servoverstärkers 70VDC (Sinus EC Servoverstärker). Die alte Bestellnummer für das Power Supply lautete MMC-PS230070-04BG00B. Technische Daten • Eingangsspannung : 115/230 VAC 50 Hz Externe Absicherung Eingang : 230 VAC (2x 115
in „Netzeil für Servoverstärker und Motor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ep14.pdf
verbessert.ObwohlderEingangsstromeiner jeden Einheit nur eine halbe Sinuswelle ist, bleibt der Gesamteingangsstrom sinus- förmig, sodass der Oberschwingungsgehalt nicht beeinträchtigt wird. Bild 5: Stromverläufe eines 1+1-redundanten integrierte Photo Voltaik (PV) Simulation Diese Methode lässt sich auf n+n-redun- Stromversorgungssystems
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ad5932.h
_RESERVED // #define FIXED_WAVEFORM_CYCLES 0x00 #define FIXED_CLOCK_PERIODS 0x01 #define WAVEFORM_SINUS 0x01 #define WAVEFORM_TRIANGLE 0x00 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X1 0x00 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X5 0x01 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X100 0x02 #define TIMEBASE_MULTILPLIER_X500 0x03 #define SYNCOUT_DDS1
in „Probleme bei der Stueuerung über Taster!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hsadditionv4.pdf
Form wie die linke Seite von (10) auf dem Arbeits- blatt „Harmonische Schwingungen: Zerlegung in Sinus- und Kosinus-Komponenten“. Daraus folgt 2 2 Asin( ϕ ) +sin( ϕ ) c(t) = Asin( ϕ 0a) Bsin( ϕ 0b )] [+ Acos( ϕ 0a) Bcos( ϕ 0b) sin( t arctan 0a 0b ) Acos( ϕ 0a) Bcos( ϕ 0b) Also lässt sich c(t) genau
in „Komplexe Funktionen Addieren“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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DUE_Faradays_law.pdf
x) { return m0 * x; } } … and whatif coil400 receives a current in formof a parabola function or sinus function. For Arduino DUEnot aproblem: ifcoil400produce a magnetic field B(t ) I(t )thenthe inducedEMF of coil200 isproportional to thederivativeof I(t):U (t ) I (t.) ind Parabola example:DUE’s part
in „Arduino Due in plain C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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271720_DS.pdf
Spitzenstrom Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave T = 25/C I 20 A A FSM Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle 1) I = 1 A, T = 2C 2) Max. temperature of the terminals /C Max. Temperatur der Anschlüsse T/C 100 T T 30.06.2002 1 SGL 1-20 ... SGL 1-100 Operating junction temperature Sperrschichttemperatur
in „schottky Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DG24128.asm
Sinuswerte ins Ram zum Testen ldi TEMP_B,(SPALTEN*FONT_SIZE)+1 clr TEMP_A init_loop_0: load_p Z,(2*sinus) init_loop_1: dec TEMP_B breq init_loop_end adiw Z,1 ; nur jeden 2. Wert push TEMP_A lpm TEMP_A,Z+ lsr TEMP_A ; Wert / 2 subi TEMP_A,-31 ; nach oben verschieben st Y+,TEMP_A pop TEMP_A dec TEMP_A ;
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bsp.c
PWM-lookuptable not nice but functional and lazy to programm */ for(index=0; index<1024; index++){ sinus[index]=(unsigned int)(fabs(sin((double)M_PI/1024*index))*65535); } initTimer(); //everything has been configured, set LED that indicates that everything has been configured GPIO_SetBits(B_LED_PORT,
in „Konfiguration eines Timers auf dem STM32F100RB6“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hilbert_main.c
oscillator... sco.q[0]=2 * cos(omega0) * sco.q[1] - sco.q[2]; sco.y_c=sco.q[0] - cos(omega0) * sco.q[1]; //sinus signal sco.y_s=sin(omega0) * sco.q[0]; //cosinus signal sco.q[2]=sco.q[1]; sco.q[1]=sco.q[0]; } float compute_output(float input) { //this routine calculates the hilbert transform of input signal -
in „Audio Processing: Matlab vs floating-point c implementation“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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MICforum.ino
UpdateRegister(0x4000); UpdateRegister(0xC000); UpdateRegister(0x2000); UpdateFreq(freq, 0x2000); // Sinus 1000 Hz freq=1; Timer1.initialize(alle_x_sekunden*100000); //Normal 1.000.000 Timer1.attachInterrupt(Frequenzzahlen); } void Frequenzzahlen(){ if(freq>99){ ser = 'e'; } if(ser == 's'){ freq+=1; UpdateFreq
in „Sweep Generator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD9833.ino
UpdateRegister(0x4000); UpdateRegister(0xC000); UpdateRegister(0x2000); UpdateFreq(freq, 0x2000); // Sinus 1000 Hz freq=1; Timer1.initialize(alle_x_sekunden*100000); //Normal 1.000.000 Timer1.attachInterrupt(Frequenzzahlen); } void Frequenzzahlen(){ if(freq>99){ ser = 'e'; } if(ser == 's'){ freq+=1; UpdateFreq
in „Sweep Generator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ddstest.txt
*******Teil von main**************************** // Test der DDS2 1000 MHz Clock, Profile 0 1 MHz Sinus d2[0][0]=0x02; d2[0][1]=0x01; d2[0][2]=0; d2[0][3]=0; //CFR1 d2[1][0]=0x01; d2[1][1]=0x40; d2[1][2]=0x00; d2[1][3]=0x20; //CFR2 d2[2][0]=0x1F; d2[2][1]=0x3F; d2[2][2]=0x40; d2[2][3]=0; //CFR3 d2[3]
in „DDS IC AD9910 lässt sich nicht per SPI programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kbpc3500fw.pdf
KBPC3514W Peak fwd. surge current, half sine-wave, T = 25°C f = 50 Hz I 375 A A FSM Stoßstrom für eine Sinus-Halbwelle, TA= 25°C f = 60 Hz IFSM 400 A Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms T = 25°C i t 660 A s A Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur T j – 50…+150°C Storage temperature
in „Kühlung berechnen 1V Spannungsabfall bei 35A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P600A-S.pdf
forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave TA= 25°C FSM 400/450 A Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle 2 2 Rating for fusing, Grenzlastintegral, t < 10 ms TA= 25°C i t 800 A s Junction temperature – Sperrschichttemperatur T j -50...+175°C Storage temperature – Lagerungstemperatur TS -50...
in „Dioden mit großem trr (Sperrerholzeit, reverse recovery time)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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calctables.cpp
---------------------------------------------------------------------------------- // Tabelle mit sinus Werten //------------------------------------------------------------------------------------------------- printf("const float SinTable[TABLE_SIZE +1]={\n"); // double sinTable[iTableSize+1]; for(int
in „Raumzeigermodulation, PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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signale.py
np.pi * samples_psd * frequency) ax = plt.subplot( hoehe, breite, ( index * breite) + 1) plt.title( 'Sinus', loc = 'right', y = 0.6) plt.autoscale( axis = 'y') plt.xlim( [ 0, len( sig)-1]) plt.plot( sig) ax.grid( True) ax = plt.subplot( hoehe, breite, ( index * breite) + 2) plt.xlim( [ 0, 1.0]) plt.ylim
in „Faustregel für Störung abhängig von der Flankensteilheit“ · HF, Funk und Felder ·
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P2500M_8X7_5_DIO_de_en.pdf
forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave TA= 25°C FSM 500/550 A Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle Rating for fusing, t < 10 ms TA= 25°C i t 1250 A s Grenzlastintegral, t < 10 ms Junction temperature – Sperrschichttemperatur T -50...+175°C j Storage temperature – Lagerungstemperatur TS
in „Wohnwagenelektrik Umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dpo4000verbess.txt
Unsere Aufgaben / Anforderungen: 1. Wir haben ein 20 kHz Signal, das z.B. mit einem 50 Hz-Signal (Sinus) PWM-moduliert ist. Wir wollen neben dem Sigal auch das demodulierte 50Hz-Signal sehen. x-Achse Zeit, y-Achse Tastverhältnis (Duty). (unentbehrlich für alle Frequenzumrichter- und PWM-Hersteller, die
in „Was ist mit Tektroniks (DPO 4000) los?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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demodulatorTest_new.m
sample_count,qam_sig); title('QAM-Input Signal'); drawSampleLines(sample_count,sample_points); % Lokale Sinus Cosinus subplot(plot_fig_1,1,2); plot(1:sample_count,local_sin,1:sample_count,local_cos); title('Local Sin (blue) and Cos'); % I und Q mix subplot(plot_fig_1,1,3); plot(1:sample_count,I_mix,1:sample_count
in „QAM-Demodulation. Feedback / Vorschläge gewünscht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1n4001.pdf
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave TA= 25°C FSM 50/55 A Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle 2 2 Rating for fusing – Grenzlastintegral, t < 10 ms TA= 25°C i t 12.5 A s Junction temperature – Sperrschichttemperatur Tj -50...+175°C Storage temperature – Lagerungstemperatur TS -50..
in „Diode 1N4008“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·