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readme.pdf
entsteht ein unschöner Treppeneffekt im Verlauf der Spannungskurve. (Bei der Messung von Spannung bis 5V beträgt dieAuflösung bis zu 20mV, bei Spannungen von 14V treten Sprünge von ca. 50mV zwischen benachbarten Messwerten auf.) Daher setze ich eine externe Referenzspannung ein. Um von Spannungsschwankungen
in „Messung von AKKU-(Entlade-)Kapazitäten mit ATTINY24 in C“ · Projekte & Code ·
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oncilla_schaltplaene.pdf
SERVAL ANALOG BOARD Size Document Number Rev Custom 0 Date: Saturday, September 27, 2008 Sheet 22 of 35 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 J1 MF2 Absolutwertschaltung Referenzstromquelle VON 1 ANALOG- 2 BOARD +/- CR2 CR1 0,5mA 1N3595 +25V 1N3595 +25V +25V +25V +25V +25V R8 R9 24K 1M CR12 1N754A Uz = 6,8V R2 R1 Q3 R10 1K
in „Unbekannter Geräteeinschub (Impulszähler)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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resteliste_2.pdf
Bezeichnung Menge Gehäuse Hersteller Bezeichnung Angebot 24C02 WMN6P 30 SO8 2 KBit (256 x 8 Bit) 3,00 € 28F02DA 25 PLCC40 256K *8 Flash 8,00 € 74FCT244 50 SO20 DigitalIC 5,00 € 74HC373DW 50 SO20 TTL 5,00 € 74HC374D 50 SO20 TTL 5,00 € 74HCT4051 50 DIL16 TTL 5,00
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grip1.pdf
"5" 300 Baud "6" 600 Baud "7" 1200 Baud "9" 2400 Baud 4800 Baud 9600 Baud (nur V24) 30000 Baud (nur V24) Extern (nur Tastatur, ab Version 2.3) Beispiel:< ESCX'ESO "l" "7" (IBh IBh 30h 37h) setzt die Sender-Baud
in „Conitec PROF-80 Informationsseite“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ElektronikBauteile.pdf
, 1x UM, 125VAC/60V 1A, 12V G5V-1 12V 0,75 € 0,75 € 19 10 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge 0,2A MTR. 0,2A 0,29 € 2,90 € 20 10 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge 1,0A MTR. 1,0A 0,29 € 2,90 € 21 10 Feinsicherung 5x20mm, mittelträge 0,63A MTR. 0,63A 0,29 € 2,90 € 22 5 Sicherungshalter, 5x20mm, max. 10A-250V PL OGN-22,5 0,32 € 1,60 € 23 3 32.768kHz Temperature-Compensated Crystal Oscillator 6,04 € 18,12 € 24 5 Abdeckhaube für Sicherungshalter PL OGN-A 0,22 € 1,10 €
in „[V] - Elektroniksammlung“ · Markt ·
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AtmelCprogramming.pdf
0...0.625V 0 0.625...1.25V 1 1.25...1.875V 2 1.875...2.5V 3 2.5...3.125V 4 3.125...3.75V 5 3.75...4.375V 6 4.375...5V 7 5V 8 Die Angaben sind natürlich nur ungefähr. Je höher nun die Auflösung des ADC ist, also
in „ATmega 8 und ohmisch messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel.pdf
0...0.625V 0 0.625...1.25V 1 1.25...1.875V 2 1.875...2.5V 3 2.5...3.125V 4 3.125...3.75V 5 3.75...4.375V 6 4.375...5V 7 5V 8 Die Angaben sind natürlich nur ungefähr. Je höher nun die Auflösung des ADC ist, also
in „RS232 direkt Anbindung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtmelCprogramming.pdf
0...0.625V 0 0.625...1.25V 1 1.25...1.875V 2 1.875...2.5V 3 2.5...3.125V 4 3.125...3.75V 5 3.75...4.375V 6 4.375...5V 7 5V 8 Die Angaben sind natürlich nur ungefähr. Je höher nun die Auflösung des ADC ist, also
in „Suche gute möglichst Deutsche Doku zum C für AVR zu lernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtmelCprogramming.pdf
0...0.625V 0 0.625...1.25V 1 1.25...1.875V 2 1.875...2.5V 3 2.5...3.125V 4 3.125...3.75V 5 3.75...4.375V 6 4.375...5V 7 5V 8 Die Angaben sind natürlich nur ungefähr. Je höher nun die Auflösung des ADC ist, also
in „Tutorial mit sämtlichen Registererklärungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LDW12_4812_internet_dtsch.pdf
-8..230V UC TEST = Jedes Umschalten von der Stellung OFF 'in die Stellung'TEST' aktiviert in aufsteigender Reihenfolge 3 OptoMOS-Halbleiterausgänge 50mA/8..230V UC. die Ausgänge 2, 3 und 5 solange 'TEST 'eingeschaltet
in „Eltako Lichtsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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multimeter.pdf
R25 1 R26 1N4148 0.2 R24 6.8p V D D D C D12 S3b 2mA 2k C9 2V V S4a S4c S4d 1 13 2 90 R27 900k 4 5 2 R28 47p 3 S4b 20mA 20k C10 20V S5a S5c S5d 8 6 1N4148 9 9 R29 D13 90k 560p 11 20 R30 C11 12 S5b 200mA 200k 200V 10 S6a S6c S6d CD4066 0.9 S U5 R31 9k V 200 10n 2A 2M R32 C12 2kV Vss S6b S7a S7c S7d 820k 0.09 R33 R34 A 1N5400 820k R35 F1 2A D14 820k 1N5400 1 1 1 1 R36 Multimeterschaltung D15 J1 J2 Schalter: DC 2A/2000V J3 J4 COM A V R LCD Display
in „Suche DIY Multimeter Schaltung vor 1990“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BRO_EM_GER.pdf
oder Relais) Analog Biszu 4(5mA,10mA,20mA,1V,5V,10VDC) e Seriell RS485 und RS232 (Modbus) a JBus (N2 Metasys Protokoll) m WM3 r Digitalfilter Funkt.: bei Messgrößen undAusgangssign. e Andere Merkmale Echtzeituhr mit kontinuierl.Aufzeichnung
in „Strommessung Hall-Sensor 30A 40A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.0_Stand_22.03.2012.pdf
ging‘s ans inne verdrahten. Ich benutze Flachbandkabel. Naja Bilder sagen mehr als 1000 Worte … 23 24 Zur Berechnung der Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A ↑LED mit 100mA Peak Glaube so in etwa habe ich das berechnet…habe leider meinen
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PICO-RX_1_.html
<big> Dabei kann die Spannungsversorgung z.B. über eine externe Betriebsspannung von etwa 3,7-5V erfolgen. Ansonsten ist im einfachsten Fall auch 5V-Betrieb über die USB-Buchse des PICO-Bausteins möglich, wobei die dabei benötigte Betriebsenergie beispielsweise von einem externen
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ic6963.pdf
) 21 XTAL1 In Systemoszillator bzw. Einspeisung ext. Systemtakt 22 GND GND lo Versorgungsspannung 0V 23 NC nicht beschalten! 24..31 IO0..7 I/O hi/lo8 Ein-/Ausgänge zur freien Verwendung 32,33,34 NC nicht beschalten! 35 VDD VDD hi Versorgungsspannung +5V 36..43 D7..0 I/O hi/loDisplay: 8 Datenleitungen
in „EA IC6963-P Bezugsquelle gesucht !“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sdio.c
MCI_MASK0 = 0; // erstmal keine Interrupts Warte_ms(500); SDCardTyp = SD_err; RCA = 0; VICVectAddr24 = (dword)MCI_IRQHandler; // hat Slot 24 VICIntSelect &= ~(1<<24); // kein FIQ VICVectPriority28 = 1; // Priorität 1 (zweithöchste) VICIntEnable = (1<<24); // enable MCI im VIC /********* Stufe 0: CMD0
in „Wie aus einer SDHC-Karte eine "SD-Karte" erstellen?“ · PC Hard- und Software ·
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Audi_SSP_175_-_OBD_II_1997_-_de.pdf
senken und den Diagnose (Abk. OBD) eingeführt. 2 Inhalt Seite OBD - ll im Überblick 4 1,8 l Turbo 5V-Motor 16 2,8 l V6-Motor 20 3,7 l /4,2 l V8-Motor 24 Systemkomponenten 28 Diagnose 74 Prüfen Sie Ihr Wissen 77 Literaturkonzept 78 Funktionspläne 80 „Achtung ! / Hinweis !“ „Neu !“ Das Selbststudienprogramm
in „SRAM auslesen der von einer anderen CPU genutzt wird“ · Fahrzeugelektronik ·
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NT_Umbau_Doku.pdf
ca. 12,4V aus dem NT rauskommen sollen. Hierzu wird der mit dem kleinen roten Pfeil markierte 4,5KOhm SMD-Widerstand durch einen 5,6KOhm ersetzt. Der blau-markierte, innenliegende Poti ist für die Feineinstellung
in „ATX-Netzteil Umbau Problem brauche Hilfe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HM812.pdf
Oszilloskopen ist diesesGerat sehr empfeh lenswert. . .•~o'l-'> Magn. L.3Z9:1oJ L '!.k..J (~ , ~ x5 X-Amp/I!. ~ I Astigmatism =10cm (x 1; 50lls/cm) '-' / Trace Rotation 1.. __.J Intens. Ql m in'® 1 ~ :; ~ Intens. Orthogon. v max 1MHz @) 2/22p 1MHZ~ ~68V ;= ::X ; © L24-£8 V 2/22 f@ ::t..-.r;Y-Plate
in „Hameg HM 812 Unterlagen gesucht und Frage zur Justierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FMeter-407-TDC-V1.3.pdf
sofern keine manuelle Bedienung vorgesehen ist oder die Einstellungen fernbedient erfolgen sollen. +5 V Spannungsversorgung: Die +5 V dienen direkt als Versorgung von LC-Anzeige und ext. angeschlossener Elektronik. Die lokale Versorgungsspannung beträgt +3,3 V, die ein linearer Spannungsregler liefert
in „[V] 2 x best. Module für reziproken Frequenzzähler“ · Markt ·
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iC-JX.pdf
bestimmen über Schreib- oder Lesezugriff. Bild 6 zeigt die Beschaltung der parallelen µC-Schnittstelle. 5V 5V 24V 24V 24V C2 C1 100nF 100nF 5V 5V VDD VCC POE VB1 ADDRESS NSP DECODER Nibble 0 IO1 S1 NCS S2 NWR IO2 NWR IO3 S3 NRD IO4 S4 NRD 0 A0 VB2 1 A1 Nibble 1 IO5 A2 2 IO6 S5 R1 3 A3 IO7 S6 4 A4 e IO8 S7
in „iC-JX: fertige GPIO / bidirektionale Pegelwandler für 12/24V und High-Side Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TimerPumpe_S01_CMOS4060.pdf
Vishay.com Relais 1UM 5Pin 12V Drop-Out Voltage-10% 30mA 400R 0,36W SRD-12VDC-SL-C (37,5mA 320R 0,45W) Rel10,8-0,6=10,2Voff 1 Funk4Kanal_REL 12V 6mA 433MHz Rel 250Vac 3/10A A 100u16V D6x12mm RM2,5 1,42€/50 4060_30s-24h_Timer_C3
in „Laufzeitbegrenzung für 12V Pumpe mit Akku, Solarmodul, Step-Up, Zeitschaltuhrbetrieb LED-Anzeige MPP“ · Projekte & Code ·
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ttester.pdf
Abbildungen 4.1a und 4.1b zeigen die Schaltzeiten mit einem 1nF Kondensator. Wie Sie sehen können ist das Schalten von 5V auf 1,1V viel langsamer als das Zurückschalten auf 5V. Wenn Sie noch einen 100nF installiert haben, ist die Schaltzeit etwa Faktor 100 länger! Beispiel: CFLAGS += -DNO_AREF_CAP (a) from 5V
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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rpn_boris_A328_v2.7.bas
Tastaturmatrix ' PB0-PB6 - Zeilen - Output ' Wir steuern mit einer 0 ' unbenutzte Pins mit pullup auf 5v Ddrb = &B01111111 Portb = &B11111111 ' PC0-PC3 - Spalten - Input Ddrc = &B00000000 Portc = &B11111111 ' ======================================================================== ' Funktions- und Subroutine
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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rpn_boris_A328_v2.8.bas
Tastaturmatrix ' PB0-PB6 - Zeilen - Output ' Wir steuern mit einer 0 ' unbenutzte Pins mit pullup auf 5v Ddrb = &B01111111 Portb = &B11111111 ' PC0-PC3 - Spalten - Input Ddrc = &B00000000 Portc = &B11111111 ' ======================================================================== ' Funktions- und Subroutine
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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502003-da-01-de-TEMPERATURMODUL_I2C_32_480_C.pdf
, zusätzlich 4 : Spannungsausgang 0 ... 5 V a Kalibriert und einsatzbereit F 0 Miniaturisierte Abmessungen 9 9 Betriebsspannungsbereich 6 ... 24 V DC 0 8 Optimales Preis-Leistungsverhältnis 5 7 4 : e T n Typische Anwendungsgebiete g
in „Hygrosens I2C Tmp Modul antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_Temperaturmodul_DBD.pdf
... +224 °C, -32 ... +480 °C 6 7 Digitale I C-Schnittstelle, zusätzlich 4 Spannungsausgang 0 ... 5 V : a Kalibriert und einsatzbereit F 0 Miniaturisierte Abmessungen 9 9 Betriebsspannungsbereich 6 ... 24 V DC 8 Optimales Preis-Leistungsverhältnis 4 6 7 4 l T Typische Anwendungsgebiete e i
in „Hygrosens I2C Bus Spec“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C500-System.pdf
eines Ditplazs ohne Darttellung einer 0 im MSD prozessor C502D ve;wendete Decodierlogik 54 ' I b 1o.Schalt eitpielefýr ein Digitalvoltmeter -.-pUc = 01 2 - V - V5-/.--g V5./ - V6 CJ SV R,"5 :4390 ,/ Jr.� ,4. - oo;'.--. ,; ----- .-|/ 12 _g \ � I � 0[* ,/./ 1 004� -:> J.-.-.-.-. -.-.��-.�� Op ot H211 H212
in „IC C500 Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INTERFACE_20.pdf
Versorgungs- (V) Tx/Rx Kontakte Kontakts Spannung (bps) RS-232-Betrieb strom (µA) (kV) (kV) (V) MAX3237E 3,0 bis 5,5 5/3 ±15 ±15 3,0 oder 5,5 1M Ja 1 MAX3238E 3,0 bis 5,5 5/3 ±15 ±15 3,0 oder 5,5 250k Ja 1 MAX3248E
in „galvanische Trennung RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SEW_Motorauslegung.pdf
Das zulässige Getriebeabtriebsdrehmo- 4 ment muss größer oder gleich dem errechneten sein. tB[h/d] 5 24 16 8 III 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 6 1.7 II 1.5 1.4 f 1.6 1.3 B 1.5 1.4 1.2 7 1.3 I 1.4 1.1 1.2 1.0 1.3 1.1 0.9 8 1.2 1.0 0.8 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 c/h 9 00656CXX Bild 24: Notwendiger Betriebsfaktor
in „Benötigtes Drehmoment eines Steppermotors berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Adc.asm
; GND RW: Pin 5 ; GND VSS: Pin 1 ; +5V VCC: Pin 2 ; GND,Poti VEE: Pin 3 (Kontrast) ; ;***** Directives ************************************************************* ;.device at90s8535 ; steht schon im include-file .
in „AD-Wandler spinnt . . .“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.2_Stand_29.03.2012.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo einFehler drin… Ich habeeine Versorgungsspannungvon9V= Am UDN2981 fallen 1,6V undam IRLU024Nfallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V =7,3V 7,3V – 3,5V(LED)= 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ωich hab dann lieber 40,2 Ωgenommen (hatte ich da) 0,100A ↑LED
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.6_Stand_04.08.2012.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Private_Entruempelung_des_Bastel-Lagers.pdf
von Pollin (mehrere Sets davon) • Zusammen 10€ #5 – Schaltnetzteile • Diverse 5V und 12V Schaltnetzteile • Stecknetzteile und Kabelnetzteile • Ungefähr zwischen 500mA und 4A alles dabei • Zusammen 20€ #6 – 7“ HDMI Display • Mit Anschlussplatine • Kann
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7790-Manual-Rev05.pdf
Lagertemperatur 19"-Adapter 3 HE: TOE 9501 −20°C ... +70°C 19"-Einschub 4 HE: TOE 9503 Tragegriff: TOE 9008 1.5 Stiftbelegung I/O-Connector Stift-Nr. Belegung Erläuterungen 1 0 V 0-V-Potential 2 OCV OUT Ausgang des internen Steuersignals des VCO: 0 V ... 5 V 3, 4 0 V 0-V-Potential 5 PENLIFT TTL-Ausgang, active
in „[V] Toellner TOE7711A Synthesizer Funktionsgenerator“ · Markt ·
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21-Lasermodulatoren_und_Pockelszellen.pdf
= 80 cm) 4) • Eingangs-Spezifikationen: Die maximale Signalspannung für Impedanz : puls 50/600 Ω / 5MHz - Betrieb ist 200 V, maximale mod. 600 Ω Wiederholrate für 400 V Signal- Low-Zustand: 0 V bis +0.4 V spannungist 2 MHz 5) High-Zustand: 2.4 V bis +5.5 V Die Modulation erlaubt eine Sperrung Triggerschwelle
in „Impulserzeugung via Blumleingenerator“ · HF, Funk und Felder ·
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D7001_581_01_DE_EN_NL_Web.pdf
Daten Die ersten beiden Parameter können nicht einge- Versorgungsspannung | Zentral Speisung: DC 18 - 24 V, TwinBus stellt bzw. verändert werden! Dezentrale Speisung: AC 12 V Schnittstelle: USB 1 Schalt-undVerzögerungszeit,inderdasSignalvon der Türstation an die Freisprechstelle weitergeleitet Ausgang: 1, potentialfrei; 24 V, 1 A wird, im Untermenü [Rufanschaltrelais] ändern. Display: 2,0“ Farb-TFT, 960 x 240 Bildpunkte 2 Schalt- und Verzögerungszeit, in der die Tür nach LED: Backlight Betätigung der Türöffner-Taste geöffnet
in „Freischaltsprecher schlau machen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Masterarbeit.pdf
4 2 GaN-Technologie Tabelle 2.1: Materialeigenschaften verschiedener Halbleiter [9, S.3][23, S.8][24, S.3][25][26][27][28][29][30] Parameter Einheit Si GaN 4H-SiC ▯ − Ga O Diamant 2 3 W G eV 1,12 3,39 3,26 4,85 5,46-5,6 −1 E krit MVcm 0,3 3,3 3,5 8 10 µn cm V s−1 −1 1500 1400 460-980 300 2200 µp cm
in „False Turn On bei Synchron Buck mit eGaN FETs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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191142-03.pdf
www.elektormagazine.deJanuar/Februar 202063 Walter Valentin - 15513 B4 B1 KBPC3510 DB107 F1 6A Tr1 MGND K4 K2 S1 C1 1 L 12V 470µ S 2 (N) L P 50V P 3 N O (N) S2 RE1 12 V B2 2 1 DB107 D1 C2 T1 470µ 1N4007 BC547 50V MGND R1 VR1 C4 B3 3W IC1 V25S275P 220n DB107 4 1 PC817X4J000F R6 630V R2 4 5W 1 3 5 k 560 1 K1 2 3 2 4 6 +5V T2
in „Einstellbarer 1-kW-AC-Motortreiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JC2000_mar08_DE_.pdf
EMV-Emission in Übereinstimmung mit EN50081-1 (1992), 30 MHz - 1 GHz ESD-Immunität EN50082-2 (1995) ±8 kV Kontaktentladung, ±15kV Entladung in der Luft (10 Entladungen) ELEKTRISCH Sensortyp Hall-Effekt Auflösung Praktisch unendlich fein Versorgungsspannung Vs Vdc 5 ±0,5 geregelt, transientenfrei Überspannung
in „Hall Sensor Joystick an servotester“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Joystick-DE.pdf
EMV-Emission in Übereinstimmung mit EN50081-1 (1992), 30 MHz - 1 GHz ESD-Immunität EN50082-2 (1995) ±8 kV Kontaktentladung, ±15kV Entladung in der Luft (10 Entladungen) ELEKTRISCH Sensortyp Hall-Effekt Auflösung Praktisch unendlich fein Versorgungsspannung Vs Vdc 5 ±0,5 geregelt, transientenfrei Überspannung
in „Joystick JC2000 Hall“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wechselschaltung-geht-nicht.txt
x="592 -192 752 -192" f="0"/> <s x="752 -192 864 -192" f="0" p="1"/> <x x="-41 38 97 41" f="0" si="24" te="Lampe innen"/> <x x="-152 -290 44 -233" f="0" si="24" te="Schalter Tür innen\nN P PE Zuleitung\n1x 5Ader"/> <x x="829 -95 977 -92" f="0" si="24" te="Außenleuchte"/> <x x="465 50 593 53" f="0" si
in „Lichtbeschaltung Kellerraum + Außen ( 2 Anschlüsse an Lichtschalter Ausgang)“ · Haus & Smart Home ·
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Sennheiser_RS_127_Headphone.pdf
Guida rápido Kurzanleitung Guida rapida Beknopte handleiding 1 2 3 rechargeable batteries NiMH AAA 1.2 V 4 5 6 Delivery includes HDR 127 headphones TR 127 transmitter with audio connection cable E NT9-3A (EU) mains unit (for EU market only) F NiMH rechargeable batteries, AAA size, 1.2 V Adapter, 1/4“ (6.3
in „Warntöne Funkkopfhörer abschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCS51LB.pdf
82 R 72 114 r 13 19 DC3 33 51 3 53 83 S 73 115 s 14 20 DC4 34 52 4 54 84 T 74 116 t 15 21 NAK 35 53 5 55 85 U 75 117 u 16 22 SYN 36 54 6 56 86 V 76 118 v 17 23 ETB 37 55 7 57 87 W 77 119 w 18 24 CAN 38 56 8 58 88 X 78 120 x 19 25 EM 39 57 9 59 89 Y 79 121 y 1A 26 SUB 3A 58 : 5A 90 Z 7A 122 z 1B 27 ESC
in „MCS51-Kurs sinnvoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OI_EC2002.pdf
display. 8. Socket for potential equalisation. Mains voltage: 230V (240V, 120V), 50 (60) Hz Heating voltage: 24V, 50 (60) Hz 9. Potentiometer locking Soldering iron power: max. 50W at 24V 10. Mains switch Mains fuse: T 0.315A 11. Mains fuse T 0.315A (5x20) Regulation
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ALC5000M_KM_G_111208.pdf
24 INT/RTC 42 PC7/A15 Q1 LL4148 IC10 ST91 +5V XTAL2 23 10 +UB INTR 6 INT/RTC zum 2 Seriell/USB D3 SI 4 SI 3 RX ELV06547 16 MHz SO 3 SO USB-Modul 4 TX S1 Haupt-Mikrocontroller BAT43 SLCK 2 SCK C3 C4 C5 +
in „ELV ALC 5000 - Softwarefehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bell-System.pdf
HT: Rufzustand Messung an Ursache/ Grund Messung am HTS TLM/ TM (7/ 1) DC oder HTC (7/ 1) DC 22...24 V/ 150mA p1 alles o.k. > 8V/ max. 150mA p 24 V - kein HT angeschlossen --- < 8V - Kurzschluß auf Leitung 0 V Verbindung TL/ TM zu HT: HT aktiv Messung an Ursache / Grund Messung am HTS TLM/ TM (7/ 1) DC oder HTC (7/ 1) DC 22...24 V - kein HT angeschlossen --- 17...19 V - HT wurde nicht angerufen oder 17...19 V/ 50 µA - seit dem letzten Ruf sind mehr als 30 sec vergangen 17...19 V/ 50 µA - Rufabschaltung 14...16 V - alles o.k.
in „Türklingelsignal abgreifen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EA-PS_7016-20A.pdf
a 12R 9 e N 02R 2 R n R e 91R e u G a D 9 1 7 3 8 5 1 7 R 75V R V R V V V R 1 1 3 R 65V C R 3 4 V V 6 9 2 4 4 2 8 2 8 7 R R R C V V R R 5 V 2 4 5 7 V 3 9 R T T 5 V V R 6 1 2 8 45R R R V V V V 8 9 24V 5 1 O 3 3 R C 3 R R 14V R 4 5 0 4 1 R 82C V V V R 1
in „Netzteil EA-PS 7150-04A brummt - Fehler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BSTANWIS51_1.pdf
IC7 1 27C256 (Eprom mit Monitorprogramm) IC2 1 62256 (RAM) IC3 1 74HC373 IC4 1 74HC00 IC6 1 TL7705 IC5 1 7805 IC8 2 Transistor BC177 o.ä. TR1, 2 1 Diode 1N4148 D2 3 LED 3mm (2 x rot, 1 x grün) D1, 3, 4 Kondensator: 1 Aluminium-Elko 220uF/25V C8 1 Aluminium-Elko 100uF/10V C10 7 Tantal Elko 10uF/16V C4,
in „Layout für MCS51 Experimentierboard“ · Projekte & Code ·
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s1-beweg_s2_s2-licht.txt
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in „Lichtbeschaltung Kellerraum + Außen ( 2 Anschlüsse an Lichtschalter Ausgang)“ · Haus & Smart Home ·