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50B2117Ed01.pdf
conducted emissions, see below. 700mA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Load (Number of Di)des Class B Filter Suggestion L1 Class B Filter Component Values +Vin 1 6 +LED RCD-24-0.35 - RCD-24-0.7 RCD-24-xxx Analogue Dimming not used: L1=47µH, C2/C3=10nF, other caps not required. C1=2.5µF C2 Electrolytic LED Driver Analogue Dimming used: L1=120µH, C2/C7=10nF, other caps not required. RCD-24-1.0 - RCD-24-1.2 -Vin 4 2 3 5 -LED L1=220µH, C3/C5 = 2.2nF, C4/C6/C7/C8=100nF. C3 2.5µF Capacitor is electrolytic, all other capacitors are ceramic. For higher current
in „Luxeon-LED dimmen RCD-24“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Stromregelung
IC20A +12V, TL072, 1K5, R140, Q6 BC846B, 330R, R137, Q7 BC856, +5V, K4B, +24V, T6 TIP120, Prüflast, R141, 0R2, GNDA, R139, 2K, R138, 1K, D11, R142, 4K7, C84 4,7nF, GNDA, R143, 1K
in „Analoge Schaltung Stromregelung funktioniert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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irl1404.pdf
≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%. 2 www.irf.com IRL1404 1000 1000 TOP 15V TOP 15V 10V 10V A 7.0V A 7.0V t 6.0V t 6.0V n 5.5V e 5.0V r BOTTOM4.3V r BOTTOM 4.3V u 4.3V u 4.3V C e r r u o100 S100 - t t n n a r D D , , ID ID 20µs PULSE WIDTH 20µs PULSE WIDTH TJ= 25 C TJ= 175 C 10 10 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 V
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSA0786.pdf
13.4 4.71 169 –18.7 .117 3 .14 –22 0.4 .04 167 13.3 4.64 158 –18.4 .120 4 .15 –44 0.6 .04 175 13.1 4.52 148 –18.3 .122 7 .16 –65 0.8 .05 –156 12.9 4.39 138 –18.0 .126 8 .17 –84 1.0 .06 –134 12.6 4.25 127 –17.5 .134 10 .18 –102 1.5 .08 –142 11.6 3.79 103 –16.6 .148 9 .21 –139 2.0 .15 –
in „Wie ist ein MMIC intern aufgebaut?“ · HF, Funk und Felder ·
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Schaltplan einer Stromregelung mit Transistoren
IC20A +12V Sollwert Strom 0...0,4V TL072 1K5 R140 GNDA -12V 4K7 C84 R142 4,7nF R137 330R Q6 BC856 Q7 B E 3 1 TIP120 T6 2 R141 0R2 Prüflast R139 2K D11 1K R138 +5V 5 3 +24V K4B 4 GNDA
in „Analoge Schaltung Stromregelung funktioniert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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IRF4905.pdf
Junction and -55 to + 175 T Storage Temperature Range STG °C Soldering Temperature, for 10 seconds 300 (1.6mm from case ) Mounting torque, 6-32 or M3 screw 10 lbf•in (1.1N•m) Thermal Resistance Parameter Typ. Max. Units RθJC Junction-to-Case ––– 0.75 RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 0.50 ––– °C/W RθJA
in „Frage zu Push Pull Abwärtswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF3708PBF.pdf
Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 2.5 I = 62A e D ) n ( t n s 2.0 e e u R C TJ= 25 C O ) e e ed 1.5 r r zl o100 o a - TJ= 175 C S r - t o 1.0 i n ( r a D D , , I n 0.5 ( V DS = 15V S 20µs PULSE WIDTH RD VGS =10V 10 0.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 -60 -40 -20 0
in „Transistor zum Schalten von 24V/12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF3708_IR__1_.pdf
Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 2.5 I = 62A e D ) n ( t n s 2.0 e e u R C TJ= 25 C O ) e e ed 1.5 r r zl o100 o a - TJ= 175 C S r - t o 1.0 i n ( r a D D , , I n 0.5 ( V DS = 15V S 20µs PULSE WIDTH RD VGS =10V 10 0.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 -60 -40 -20 0
in „Mosfet Treiberschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF3708_IR__1_.pdf
Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 2.5 I = 62A e D ) n ( t n s 2.0 e e u R C TJ= 25 C O ) e e ed 1.5 r r zl o100 o a - TJ= 175 C S r - t o 1.0 i n ( r a D D , , I n 0.5 ( V DS = 15V S 20µs PULSE WIDTH RD VGS =10V 10 0.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 -60 -40 -20 0
in „24V-Ausgang potentialgetrennt aus einem STM32 3,3V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kap0-1.pdf
Siliziumanordnung auf flexiblen Substrat MSB Most Significant Bit MSK Minimum Shift Keying MULT Multiplizierer N Flächenverhältnis zweier Bipolartransistoren N Anzahl der gezählten Pulse N Rauschleistung N Anzahl der Wörter einer Übertragung N D Anzahl der parallel geschalteten Drucksensorelemente N 0 Rauschleistungsdichte
in „Kontaktlos Akkus laden“ · Offtopic ·
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Power-Supply-PS-550AC-02.pdf
to set for 230 VAC they must remove JP-1 jumper (see Figure 5). INPUT OUTPUT TUPNI CA TUPNI CA C/ N HV OUT+ DNG N/C FER TNI PS-550AC POWER SUPPLY N/C NI FERV GND S- NI GI RT TRIG OUT + NI GI RT D ET J F N D 8.22 (208.8) 2.44 (62.0) 7.00 (177.8) DIMENSIONS ARE IN INCHES BOTTOM VIEW (MILLIMETERS) 6.25
in „Xenon-Blitz Versuchsaufbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Galvanische_Trennung_fuer_I2C-Bus.pdf
3 5 K2 Schaltung ist ein wenig höher sich alles im Ruhezustand, die 5V 4 6 6 4 5V' als normal, da parallel zu den Optokoppler IC1 und IC2 sind 1 3 Pull-up-Widerständen die Opto- nicht aktiviert. Wird SDA an der 3 2 1 5 7 3 2 koppler-LEDs mit ihren Vorwi- linken Seite Null,
in „Fragen bezüglich RS485/I²C Bus galvanisch trennen + treibe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Galvanische_Trennung_fuer_I2C-Bus.pdf
3 5 K2 Schaltung ist ein wenig höher sich alles im Ruhezustand, die 5V 4 6 6 4 5V' als normal, da parallel zu den Optokoppler IC1 und IC2 sind 1 3 Pull-up-Widerständen die Opto- nicht aktiviert. Wird SDA an der 3 2 1 5 7 3 2 koppler-LEDs mit ihren Vorwi- linken Seite Null,
in „IIC Bus trennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Galvanische_Trennung_fuer_I2C-Bus.pdf
3 5 K2 Schaltung ist ein wenig höher sich alles im Ruhezustand, die 5V 4 6 6 4 5V' als normal, da parallel zu den Optokoppler IC1 und IC2 sind 1 3 Pull-up-Widerständen die Opto- nicht aktiviert. Wird SDA an der 3 2 1 5 7 3 2 koppler-LEDs mit ihren Vorwi- linken Seite Null,
in „I2C-Bus über Optokoppler ansteuern - geht das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Galvanische_Trennung_fuer_I2C-Bus.pdf
3 5 K2 Schaltung ist ein wenig höher sich alles im Ruhezustand, die 5V 4 6 6 4 5V' als normal, da parallel zu den Optokoppler IC1 und IC2 sind 1 3 Pull-up-Widerständen die Opto- nicht aktiviert. Wird SDA an der 3 2 1 5 7 3 2 koppler-LEDs mit ihren Vorwi- linken Seite Null,
in „Optokoppler miteinander vergleichen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2030238.pdf
- - 625 - - - ns/V CC V CC = 4.5 V - 1.67 139 - 1.67 139 ns/V V CC = 6.0 V - - 83 - - - ns/V 9. Static characteristics Table 6. Static characteristics At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground = 0 V). Symbol Parameter
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PAL-snes-1chip-schematic.pdf
P2 10k 10k 10k AUDIO-L AUDIO-R DAP202 DA15 3 D 2 1 AC9V1.3A for PAL B 10k 10k 10k 1 2 R39 100 JPIO6 C44 C46 C48 C50 C51 C45 C47 C49 C52 C68 1 2 2 1 DAP202 C61 N C34 C33 C32 C72 D4 D5 C31 C30 J1 B GND VCC JPIO6 2 1 1uF G 100uF 100nF 100nF 2200uF 25V A3 A3 10nF 4 3 10nF AC_Jack JPIO7 R40 100 3 JPIO7
in „Umrüstung von AC zu DC (SNES 1995, 1 Chip Konsole)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlml6344pbf.pdf
= 5.0A nC Q gs Gate-to-Source Charge ––– 0.3 ––– V DS=15V Q Gate-to-Drain ("Miller") Charge ––– 2.4 ––– V = 4.5V d gd GS td(on) Turn-On Delay Time ––– 4.2 ––– V DD=15V d tr Rise Time ––– 5.6 ––– ID = 1.0A ns
in „IRLML 6344, bin ich zu doof zum Messen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlml6344pbf-1228041.pdf
= 5.0A nC Q gs Gate-to-Source Charge ––– 0.3 ––– V DS=15V Q Gate-to-Drain ("Miller") Charge ––– 2.4 ––– V = 4.5V d gd GS td(on) Turn-On Delay Time ––– 4.2 ––– V DD=15V d tr Rise Time ––– 5.6 ––– ID = 1.0A ns
in „RaspiPi mit 3,3V einen 5V Kreis wie schalten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arm.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 VCC VCC VCC VCC VCCA C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 6 5 8 7 10n 10n 10n 10n 10n 10n 10n 10n 10n 10n 10n C33 R22C R23 R22D R22A R22B C34 10n X3 4k7 4k7 4k7 4k7 4k7 5 0 1 9 1 2 4 6 8 9 8 6 6 74 8 4 0 GND 10n B1 CR1632FH GND 1 6 7 8 1 1 1 1 1 1 2 8 1 3 2 2 2 1 3 4 1 2 4 3 8 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 134 TRST 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 A E D P2.8 / TD2 / TXD2 / TRACEPKT3 GND 6 5 4 TDI ( 3
in „LPC2468 External Memory Controller Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC_HCT123_Nexperia.pdf
Symbol Parameter Conditions 74HC123 74HCT123 Unit Min Typ Max Min Typ Max V CC supply voltage 2.0 5.0 6.0 4.5 5.0 5.5 V V I input voltage 0 - VCC 0 - V CC V V O output voltage 0 - VCC 0 - V CC V t/V input transition rise and nRD input fall rate V CC = 2.0 V - - 625 - - - ns/V V CC = 4.5 V - 1.67 139
in „Dauer-Trigger verbieten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irg4bc30w.pdf
) — 7.6 11 nC V CC= 400V See Fig.8 Qgc Gate - Collector Charge (turn-on) — 18 27 V GE= 15V d(on) Turn-On Delay Time — 25 — r Rise Time — 16 — TJ= 25°C ns d(off) Turn-Off Delay Time — 99 150 IC= 12A, VCC = 480V
in „Ersatz für IGBT G4BC30W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Stenorette_2010_SW.pdf
- keit der [v]echanik zu überprülen. 4 08 r9 t6 t2 t-.4 r8t 0,rl R30 L J l^ D6l7 965r -28?.q? -7 []6 I I l1 I L___ l xoiil 3V 9651 207.97 5leclErbrndunqer vonseslückunqs - Plu6 t0rNror0t saN fR0ü MAIß/OAROIR t0NP0Nril 510t iloc f0ltuR ilDt 0tai0t l0Nt[tttuF txt(NÄ91t, vut totr {0t[ili0Ra ltt!5n.vß10 0tL ( 6.' 1, C R 7, 58,9,{,r,5 f, 10, t. 15, ü,1t, 7\. 13. 2\. 71. 16. /,?\ t13iLx?18,5t 08I-1r0.0 0r t0Y85 ,e.h.p.nn!frn nrrnoinpsel!r0nhnp;qn0 e L J tr !ilrr6:sr{rs!ft0 Ni(0R0rt r00t *r\ld ("
in „Recht auf Reparatur“ · Offtopic ·
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irf3708.pdf
DS Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 2.5 D = 62A e ) n ( t t i 2.0 e e u R C J= 25 C n ) e e e 1.5 u r l o100 ° u m - J= 175 C S o - t N( 1.0 i n r a D D D , 0.5 I n ( V DS= 15V D 20µs PULSE WIDTH R VGS =10V 102.0 3.0 4.0 5.0 6.0 0.-60 -40 -20 0 20 40 60
in „IRF3708 als Schalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic__1_.pdf
_2 R1 R2 PWM1/GPIO13 33 PI_LED_MATRIX 10kR 10kR 1 D D D D D D D D N N N N N N N N G G G G G G G G 2 3 OUT_INT PI_INT 6 9 1 2 2 3 3 3 Q1 BSS138 GND C HDMI C J6 HDMI2_P 1 HDMI0_D2_P 2 TMDS_Data2+ Ethernet HDMI2_N 3 TMDS_Data2_Shield HDMI0_D2_N TMDS_Data2- HDMI0_D1_P HDMI1
in „Hilfe benötigt! Pi Compute Module 4 Carrier Board ohne Funktion!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ml280epson_tcm3-37706.pdf
1/6-Zoll Zeilenabstand 27 50 1B 32 ESC 2 aktivieren Variablen Zeilenabstand 27 65 n 1B 41 n ESC A n wählen (n/72 Zoll) Variablen Zeilenabstand 27 51 n 1B 33 n ESC 3 n aktivieren (n/216 Zoll) Zeilenvorschub
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Ublox_-_Protocol_Specifications.pdf
, New Brunswick, Nova Scotia & Quebec) 103 N. American 1927 - Manitoba & Ontario NAS-H 6 0 -9.0 157.0 184.0 104 N. American 1927 - Northwest Territories & NAS-I 6 0 4.0 159.0 188.0 Saskatchewan 105 N. American 1927 - Yukon NAS-J 6 0 -7.0 139.0 181.0 106 N. American 1927 - Canal Zone NAS-O 6 0 0.0 125.0 201.0 107 N. American 1927 - Caribbean NAS-P 6 0 -3.0 142.0 183.0 108 N. American 1927 - Central America NAS-N 6 0 0.0 125.0 194.0 109 N. American 1927
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dds_ds558.pdf
= --------- Bθ(n) 2 6 = ------------------ 232 = 0.0279396 Hz In the time-division multi-channel case, the frequency resolution is improved by the number of chan- nels, as follows: fclk Δf = ------------ 2 Bθ(nC Phase
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung mit Mikrocontrollern und LEDs
0,1u C105 0,1u C106 0,1u R113 100k R114 100k R115 100k R116 100k R117 100k R118 100k R101 10k R142 100n IC 101 S 056 H IC 102 S 056 Pause Stop R120 10k C107 10n R102 3,3k R119 15k R122 560 R127 1k R123 560 R128 1k R124 560 R129 1k R125 560 R126 560 R127 1k R130 1k R131 1k LED 101 bis 106 R132 470 R133 470 R134 470 R135 470 R136 470 R137 470 R105 24k R138 10k R139 5,6k R140 4,7k R103 2,2k R106 15k R141 15k T 101 BC 308
in „Was sind das für ICs ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Dump_SD.txt
8a 56 24 be 0b 7c 8b fc c7 46 f0 ;.r.[.V$..|...F. 0110 3d 7d c7 46 f4 29 7d 8c d9 89 4e f2 89 4e f6 c6 =}.F.)}...N..N.. 0120 06 96 7d cb ea 03 00 00 20 0f b6 c8 66 8b 46 f8 ..}..... ...f.F. 0130 66 03 46 1c 66 8b d0 66 c1 ea 10 eb 5e 0f b6 c8 f.F.f..f....^... 0140 4a 4a 8a 46 0d 32 e4 f7 e2 03 46 fc
in „SD Karte lässt sich nicht initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
r t f - Anschluss_D h 1 2 e t i P P a V V p 3 0 IC3a 1k p S S r 2 1 5 u 3 3 1 T1 S T2 T3 T4 o T5 T6 T7 T8 O T9 1 N R R134 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 100k R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 LM358 + R128 - Anschluss_B +5V 1k 5 IC3b 3 R137 IC1 1 Display1 WH1602D R PB0 PA0 36k
in „ELV Hochleistungsnetzteilplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XCS20-3VQ100C.pdf
P61 P69 V5 T5 367 (3) (3) I/O - - M4 L4 272 I/O P62 P70 W5 W5 370 I/O - - - M1 275 I/O P63 P71 Y5 R6 373 (3) (3) I/O - P38 N1 M2 278 I/O P64 P72 V6 U6 376 I/O - P39 N2 M3 281 I/O P65 P73 W6 V6 379 (3) VCC P33 P40 VCC (4) VCC(4) - I/O - P74 Y6 T6 382 (3) I/O P34 P41 P1 N1 284 GND P66 P75 GND (4) GND
in „[V] Spartan FPGA“ · Markt ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
vystup LED MSB 46.equ LEDlsb0 =3 ;LED0 na pin PD3 47.equ LEDlsb1 =5 ;LED1 na pin PD5 48.equ LEDlsb2 =6 ;LED2 na pin PD6 49.equ LEDmsb3 =3 ;LED3 na pin PB3 50.equ LEDmsb4 =4 ;LED4 na pin PB4 51.equ LEDmsb5 =5 ;LED5 na pin PB5 52.equ LEDmsb6 =6 ;LED6 na pin PB6 53 54.equ LEDmsb7 =7 ;LED7 na pin PB7 55.equ
in „IGORPLUG-USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
vystup LED MSB 46.equ LEDlsb0 =3 ;LED0 na pin PD3 47.equ LEDlsb1 =5 ;LED1 na pin PD5 48.equ LEDlsb2 =6 ;LED2 na pin PD6 49.equ LEDmsb3 =3 ;LED3 na pin PB3 50.equ LEDmsb4 =4 ;LED4 na pin PB4 51.equ LEDmsb5 =5 ;LED5 na pin PB5 52.equ LEDmsb6 =6 ;LED6 na pin PB6 53 54.equ LEDmsb7 =7 ;LED7 na pin PB7 55.equ
in „90s2343 als usb ir empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
vystup LED MSB 46.equ LEDlsb0 =3 ;LED0 na pin PD3 47.equ LEDlsb1 =5 ;LED1 na pin PD5 48.equ LEDlsb2 =6 ;LED2 na pin PD6 49.equ LEDmsb3 =3 ;LED3 na pin PB3 50.equ LEDmsb4 =4 ;LED4 na pin PB4 51.equ LEDmsb5 =5 ;LED5 na pin PB5 52.equ LEDmsb6 =6 ;LED6 na pin PB6 53 54.equ LEDmsb7 =7 ;LED7 na pin PB7 55.equ
in „Per USB mit ATMega32 kommunizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
vystup LED MSB 46.equ LEDlsb0 =3 ;LED0 na pin PD3 47.equ LEDlsb1 =5 ;LED1 na pin PD5 48.equ LEDlsb2 =6 ;LED2 na pin PD6 49.equ LEDmsb3 =3 ;LED3 na pin PB3 50.equ LEDmsb4 =4 ;LED4 na pin PB4 51.equ LEDmsb5 =5 ;LED5 na pin PB5 52.equ LEDmsb6 =6 ;LED6 na pin PB6 53 54.equ LEDmsb7 =7 ;LED7 na pin PB7 55.equ
in „Booten auf Knopfdruck mit AT90S23X3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
zaehler.txt
x -756 -183 -263 -180 4 24 Signale\sfuer\sIn1-In6\skommen\svon\sextern. x -754 -139 338 -136 4 24 In1-In6\ssind\sSchliesser\sder\sanderen\s2\sRelais.\sS1\sund\sS2\ssind\sOeffner\sder\sanderen\s2\sRelais. x -759 -91 110 -88 4 24 D.h.\sim\sZaehlbetrieb\ssind\sS1\sund\sS2\sgeschlossen\sund\sIn1-In6\sgeoeffnet. x -761 -37 -467 -34 4 24 Der\sCLK\sSchalter\szaehlt.
in „Reparaturanfrage CPU-Modellrechner Phywe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32H7-Disco_full.PDF
TP 1.5mmPT8PI45Vref PC4_Joy_Left PD5_Joy_Right 1 1 PC OC1 P4 OC1 PI42Gnd 2 1 1 1 P CO7 P4 P1 O7 P0 C139 C1 4 TJA1050T P P4CD P3CO3 PW P0CO7 PW 71 +3V3 C72 2C 50 V 2450 V D45 73 +3V3 74 2250 V SW4 1 2 50 V SW5 4.7uF 100 nF Suppressor_ESDCAN24-2BLY 23 50 V SW6 1 2050 V SW7 100 nP4 P 100 nP0 P3 100 PW P0
in „STM32H7-Disco erster Test“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PDF
SpartanXL.pdf
P43 R1 N3 290 I/O P3 P3 C2 C2 173 I/O P4 P4 D2 B1 176 I/O P37 P44 P3 N4 293 (4) (4) I/O P5 P5 D3 C1 179 GND P38 P45 GND GND - I/O - P46 T1 P1 296 I/O, TDI P6 P6 E4 D4 182 I/O, TCK P7 P7 C1 D3 185 I/O P39 P47
in „Logic Analyzer bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlml6402pbf.pdf
= C + C , C SHORTED ) iss gs gd ds V VDS =-10V 800 Crss = gd e 8 Coss = ds+ Cgd g ) l F Ciss o e e n 600 r 6 t u c S p t a 400 e 4 , a C G Coss , 200 G 2 Crss - FOR TEST CIRCUIT SEE FIGURE 13 0 0 1 10 100 0 3 6 9 12 Q G Total Gate Charge (nC) V , Drain-to-Source Voltage (V) DS Fig 5. Typical Capacitance Vs. Fig 6. Typical Gate Charge Vs. Drain-to-Source Voltage Gate-to-Source Voltage 100 100 OPERATION IN THIS AREA LIMITED BY RDS(on) ) ( n ) e ( 10us u 10 n 10 C e i u 100us r T = 150 C C D J i s r e D 1ms e 1
in „TP4056 Polarity protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Nahaufnahme einer Leiterplatte mit SMD-Bauteilen
X10 C1 120350 R1 R2 C4 W1 A2 W2 C3 ON2 N3 R4 R3 R5 C6 R8 R9 C7 C9 C10 C11 R14 R15 R16 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R27 R28 R29 R30 R31 R32 C8 R10 X11 R11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C20 C21 C22 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C36 U6 724 10K 335 44HC139D
in „Platine Sprint Layout -> Gerber -> JLCPCB -> Alle Pads Durchgang zueinander -> was ist falsch??“ · Platinen · · Platinenfotos
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IRL540.pdf
Fall Time tf - 80 - Between lead, D Internal Drain Inductance LD - 4.5 - 6 mm (0.25") from package and center of G nH Internal Source Inductance L S die contact - 7.5 - S Drain-Source Body Diode Characteristics MOSFET symbol Continuous Source-Drain Diode Current S D - - 28
in „MOSFET mit Treiber Verständnisproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRL540.pdf
Fall Time tf - 80 - Between lead, D Internal Drain Inductance LD - 4.5 - 6 mm (0.25") from package and center of G nH Internal Source Inductance L S die contact - 7.5 - S Drain-Source Body Diode Characteristics MOSFET symbol Continuous Source-Drain Diode Current S D - - 28
in „Problem mit Mosfet IRL540 an 52V, öffnet nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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toshiba_satellite_l755.pdf
INT_CRT_BLU L28 BLM18BA470SN1D_300MA CRT_B1 6 CRT_R1 1 11 R458 C593 R461 C602 R472 C610 C607 C601 C590 7 CRT_G1 2 12 CRTDDAT 150/F_4 6.8P/50V_4N 150/F_4 6.8P/50V_4N 150/F_4 6.8P/50V_4N 6.8P/50V_4N 6.8P/50V_4N 6.8P/50V_4N 8 CRT_B1 3 13 CRTHSYNC 9
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ALC5000M_KM_G_111208.pdf
M 0 0 9 Dn D p + - 1 L C S3 C 0 R R 2 C 1 D0 1 6 K 1 0 1 4 1 n 7 M0 2 5 M 2 + D p C 8 1 1 6 0 C C 7 6 0 + 2 2 M0 V u 2 1 C Dn C C L 1 1 3 D S 1 S4 S 1 8 7 1 N M n Mp M 0 S n C 1 D D D n M 2 D 3 D p 2 R119 8 1 0 1 S 1 C 10K 2 1 K 0 M n 1 1 8 D R139
in „ELV ALC 5000 - Softwarefehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VDO-Druckgeber-Pressure_Sensors.pdf
7 2T NPUE /V AI5( AA l360-0801-029-012C/K A,A"R 7 2T NPUE /V AI5( AA D360-0801-029-042C A,v A"R D/N 2III /V AI5( AA D360-0801-029-062C A6 äA2 x A5( V 2,5( A2 4, 360-081-037-019C A6 äA4 x A5( V 2,5( A2 n 4, 360-081-037-006C A6 A"R72T NPUE s V 2,5( A2 9 4, 360-081-037-007C 2( äA, x A keg3kur) " con3short
in „Druckgeber auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IS2100EV1.61.pdf
VR1 SV5 VR0 – VR0 x 5R / SUMR F0P2 - F0P0=’011’ F0N2 - F0N0=’011’ SV6 VR0 – VR0 x 6R / SUMR F0P2 - F0P0=’010’ F0N2 - F0N0=’010’ SV7 VR0 – VR0 x 7R / SUMR F0P2 - F0P0=’001’ F0N2 - F0N0=’001’ SV8 VR0 – VR0 x 8R / SUMR F0P2 - F0P0=’000’ F0N2 - F0N0=’000’
in „LCD-Modul OPTREX 351570AG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SA5.0CA.pdf
VWM VCMAX. (Figure 2) 17° C @ IPP α MIN. MAX V(BR) VOLTS VOLTS mA VOLTS µ ADC VOLTS AMP % / ° SA5.0 6.40 7.30 10 5.0 600 9.6 52 .057 SA5.0A 6.40 7.00 10 5.0 600 9.2 54.3 .057 SA6.0 6.67 8.15 10 6.0 600 11.4 43.9 .059 SA6.0A 6.67 7.37 10 6.0 600 10.3 48.5 .059 SA6.5 7.22 8.82 10 6.5 400 12.3 40.7 .061
in „Ersatztypen für Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DUAL-MODE_CRYSTAL_OSCILLATOR.pdf
previously. According to (1) the beat frequency can be described in normalized form as ∆fβ( ) 3 ∆f1( ) n ∆f3( ) = − (2) β 3− n f1 3− n f3 where n is the noninteger ratio of the frequencies for the harmonic pair at the reference temperature, i.e., n= 3 1f ; values of n ranging from 2.94 to 2.98 were found
in „Zwei RTCs für niedrigere Abweichung "parallel"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DUAL-MODE_CRYSTAL_OSCILLATOR.pdf
previously. According to (1) the beat frequency can be described in normalized form as ∆fβ( ) 3 ∆f1( ) n ∆f3( ) = − (2) β 3− n f1 3− n f3 where n is the noninteger ratio of the frequencies for the harmonic pair at the reference temperature, i.e., n= 3 1f ; values of n ranging from 2.94 to 2.98 were found