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L20_Reference_Schematic.pdf
PIC150280V P O V E E i 68 M D D Title Size Number Revision A3 Date: 2011/12/29 Sheet of File: G:\ \..\L20END3.SchDoc Drawn By: 1 2 3 4 5 6 7 8
in „Ein ganz leises Brummen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lcd_i2l_20x4_test.ino
#include "Wire.h" #include "LiquidCrystal_I2C.h" // (1) LiquidCrystal_I2C LCD(39, 20, 4); // Adress, Row, Col /* Adress-Table Adress A0 A1 A2 32 L L L 33 H L L 34 L H L 35 H H L 36 L L H 37 H L H 38 L H H 39 H H H <- default */ void setup() { LCD.init(); LCD.backlight(); } void loop() { LCD.clear(); char cstr[8] = "1. Zeile"; LCD.setCursor(0, 0); LCD.print(cstr); cstr[0] = '2'; LCD.setCursor(0, 1); LCD.print(cstr); cstr[0] = '3'; LCD.setCursor(0, 2); LCD.print(cstr); cstr[0] = '4'; LCD.setCursor(0, 3); LCD.print(cstr); delay(2000); LCD.clear(); }
in „LCD-Display mit Arduino will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_i2l_20x4_test.ino
#include "Wire.h" #include "LiquidCrystal_I2C.h" // (1) LiquidCrystal_I2C LCD(39, 20, 4); // Adress, Row, Col /* Adress-Table Adress A0 A1 A2 32 L L L 33 H L L 34 L H L 35 H H L 36 L L H 37 H L H 38 L H H 39 H H H <- default */ void setup() { LCD.init(); LCD.backlight(); } void loop() { LCD.clear(); char cstr[8] = "1. Zeile"; LCD.setCursor(0, 0); LCD.print(cstr); cstr[0] = '2'; LCD.setCursor(0, 1); LCD.print(cstr); cstr[0] = '3'; LCD.setCursor(0, 2); LCD.print(cstr); cstr[0] = '4'; LCD.setCursor(0, 3); LCD.print(cstr); delay(2000); LCD.clear(); }
in „LCD-Display mit Arduino will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
.L20 rjmp .L20 rjmp .L8 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L9 rjmp .L20 rjmp .L10 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L11 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L12 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L13 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L21 rjmp .L20 rjmp .L15 rjmp .L20 rjmp .L16 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20 rjmp .L20
in „C Programm in asm umwandeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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neutral_wpm-ba-l20_fd9405_de-gb-fr.pdf
Gestionnairede Manager manager pompeàchaleur Bestell-nr. / Order no. / N°de commande : 452114.66.71 FD 9405 / L20 '( 6( Einstellung der Sprache Inställning av språket Die Einstellung der Sprache ist nach einem Neustart des Inställningen av språket är möjligt efter en nystart av värmepumphantera- Wärmepumpenmanagers
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DataDump.txt
S L 20 0 Leitungsnummer" 425: "load S L 20 0 Lastgrösse" 426: "load0 S L 20 0 Lastgrösse0" 427: "load1 S L 20 0 Lastgrösse1" 428: "load2 S L 20 0 Lastgrösse2" 429: "loadmax S L 20 0 Max.Lastgrösse" 430: "lt S L 12 0 Linientyp" 431: "m S L 15 0 m" 432: "make S L 20 0 Fabrikat" 433: "maker S L 20 0 Hersteller" 434: "mattype S L 60 0 Materialart" 435: "med S L 20 0 Medium" 436: "mediumTemp S L 20 0 Mitteltemperatur" 437: "midlt S L 12 0 Linientyp Mittellinie" 438
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008-0371-0-786337.pdf
520M10DT38M4000 520R10DT26M0000 520M15DT16M3677 520L15DT26M0000 520L20DT16M3680 520L20DT20M0000 520N25DT16M3677 520R25DT38M4000 520M05CT16M3680 520M10CT16M3690 520T10CT16M3690 520L10CT40M0000 520M15CT20M0000 520N20CT38M4000 520L20CT16M3690 520R05HT16M3690 520N10HT16M3680
in „Ein minimalistisches GPS-Frquenznormal“ · Projekte & Code ·
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burstsequence_16mhz.h
sequence_LLL(void) { asm volatile ( #else " onlyASMSymbol_WS2812_sequence_LLL: \n\t" #endif /* FIRST: L-- (20 clock cycles total) */ /* 111 */ " /* 1 */ out %[doport], r5 \n\t" " /* 2 */ ld "WS2812_SEQREG", Y+ \n\t" " /* 3 */ lpm r0, Z /* waste 3 clocks */ \n\t" /* 00000 */ " /* 1 */ out %[doport], r4 \n\
in „AVR ASM ws2811 / ws2812 Ansteuerung mit FastPWM“ · Projekte & Code ·
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Relai-Vorlage.pdf
Relai IN R Relai IN R Relai IN R Relai IN R Relai IN R 2 e 19 2 e 19 2 e 19 2 e 19 2 e 19 3 Relai IN l 20 3 Relai IN l 20 3 Relai IN l 20 3 Relai IN l 20 3 Relai IN l 20 i i i i i 4 Relai IN M 21 4 Relai IN M 21 4 Relai IN M 21 4 Relai IN M 21 4 Relai IN M 21 5 Relai IN o 22 5 Relai IN o 22 5 Relai IN o
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Spartan-3A_FPGA_Family.pdf
A17 F14 DUAL 0 VCCO_0 VCCO_0 B9 VCCO 1 N.C. (◆) IO_L19P_1/A16 G13 DUAL 0 VCCO_0 VCCO_0 B13 VCCO 1 IO_L20N_1 IO_L20N_1/A19 F13 DUAL 0 VCCO_0 VCCO_0 E8 VCCO 1 IO_L20P_1 IO_L20P_1/A18 E14 DUAL IO_L01N_1/ IO_L01N_1/ 1 LDC2 LDC2 N14 DUAL 1 IO_L22N_1 IO_L22N_1/A21 D15 DUAL 1 IO_L22P_1 IO_L22P_1/A20 D16 DUAL
in „Ultraschallgerät(Medizin) HMI Touch Vertikale Streifen“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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ir60.s
cpc r25,__zero_reg__ breq .L21 cpi r24,2 cpc r25,__zero_reg__ breq .L22 sbiw r24,0 breq .+2 rjmp .L20 lds r24,IR60Status andi r24,lo8(3) subi r24,lo8(-(1)) andi r24,lo8(3) andi r24,lo8(3) lds r25,IR60Status andi r25,lo8(-4) or r24,r25 sts IR60Status,r24 rjmp .L20 .L21: ldd r24,Y+1 ldd r25,Y+2 cpi r24,31
in „C Programm in asm umwandeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uA78L05.pdf
18 V L78L18AC L78L18ACD L78L18ACZ L78L18ACUTR 18 V L78L18AB L78L18ABD L78L18ABZ L78L18ABUTR 18 V L78L20C L78L20CD L78L20CZ 20 V L78L20AC L78L20ACD L78L20ACZ L78L20ACUTR 20 V L78L20AB L78L20ABD L78L20ABZ L78L20ABUTR 20 V L78L24C L78L24CD L78L24CZ 24 V L78L24AC L78L24ACD L78L24ACZ L78L24ACUTR 24 V L78L24AB
in „Alle GND-Pins am 78L05 belegen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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frame_analysation.txt
5> H<46> H<46> H<46> H<46> H<46> L<9> L<7> L<6> L<6> L<6> L<6> H<4> H<20> H<25> H<20> H<46> H<20> L<20> L<4> L<26> L<32> L<5> L<4> H<30> H<4> H<5> H<25> H<10> H<20> L<4> L<22> L<4> L<4> L<24> L<5> H<10> H<9> H<14> H<4> H<10> H<5> L<4> L<4> L<4> L<4> L<5> L<30> H<10> H<20> H<5> H<4> H<10> H<4> L<19> L
in „Protokollanalyse - Diehl IR Bedienpaneel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sitek.pdf
Pin Keramik 2L10_SU7 10 x 10 100 1,3 90 0,4 Substrat 2L10_CP6 10 x 10 100 1,3 90 0,4 4-Pin Keramik 2L20_SU9 20 x 20 200 1,5 360 1,6 Substrat 2L20_CP7 20 x 20 200 1,5 360 1,6 4-Pin Keramik Allgemeine PSD-Anwendungsinformation Die Auflösung eines SiTek-PSDs ist sehr gut.Sie ist nach- Stabiles mechanisches
in „Lineare Wegmessung max. 15 cm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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25l2c_OPERATIONAL_AMPLIFIERStlc25m2.pdf
C L= 20p , R L= 100 k , 0°C 340 kHz OM See Figure 70°C 260 25°C 1.7 B1 Unity-gain bandwidth VI= 10 mV, C L 20 pF, See Figure 3 0°C 2 MHz 70°C 1.3 V = 10 mV, f = B, C = 20 pF, 25°C 46° φm Phase margin I 1 L
in „Merten Dimmaktor (6470 29) keine 0-10V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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spartan7.pdf
_IO_L19P_T3_34 K9_GND L19N K12 K12_IO_L19N_T3_D25_VREF_14 D7B M2 K14 M2_IO_L19N_T3_VREF_34 K14_GND L20P M11 5 p M11_IO_L20P_T3_D24_14 D4B P2 P2_IO_L20P_T3_34 L4 L4_GND 1 2 C 1 L20N M12 M12_IO_L20N_T3_D23_14 D6B N1 N1_IO_L20N_T3_34 L6 L6_GND R85 L21P N14 N14_IO_L21P_T3_DQS_14 D0B P4 L8 P4_IO_L21P_T3_DQS
in „FPGA Board mit FT2232H und Spartan7“ · Projekte & Code ·
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s3demo_pad.txt
2 |UNUSED | |2 | | | | | | | D16 | |IOB |IO_L17P_2/VREF_2 |UNUSED | |2 | | | | | | | E1 | |IOB |IO_L20N_7 |UNUSED | |7 | | | | | | | E2 | |IOB |IO_L20P_7 |UNUSED | |7 | | | | | | | E3 | |IOB |IO_L19N_7/VREF_7 |UNUSED | |7 | | | | | | | E4 | |IOB |IO_L21P_7 |UNUSED | |7 | | | | | | | E5 | | |VCCINT |
in „Digilent S3Board Erweiterungsboard“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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tips_microDCDCconverter.pdf
70 60 60 50 m m 50 R v VCCI Class B(3m) v VCCI Class B(3m) 3 B 40 B 40 8 [ [ B e 30 e 30 9 e e 2 L 20 L 20 L C 10 X 10 0 0 10 100 1000 10 100 1000 Frequency [MHz] Frequency [MHz] 70 70 60 60 ] 50 ] 50 R m / D V 40 VCCI Class B(3m) u 40 VCCI Class B(3m) 8 B B 1 [ l B e 30 v 30 0 e L 2 L 20 20 C X 10
in „1.5A regulator Built-in Step-Down micro DC/DC Converters“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPS1000_2_Schema.pdf
FMU-36R 1 R27 VCC VB 1020 2 0 10K 2 7 R 1 15 B S4 3 RT HO 6 6 14 D14 +21V IC5 +15V D4 1 CT VS F3 2L20U 1NL20U 3 1 4 5 13 7815F +15V B TOP221P R C45 1N COM LO 4 12 I O B D26 2153 A 1.6A 6+ 3 3+ 3 9 N C 3+ 5 1 N 1 7 5 DRN CON 4 D24 3 11 2 0 2 0 5 0 3 / 6 0 2 0 SRS SRS 9V1 D13 C 4 C 4 C 1 C 1 C 1 D 4 6 3 3 E 4 0 4 0 6 1 N 1 N 4 N 5 T2 T3 10 2L20U A AGND C39 1S3 7 SRS SRS 2 R 6 C 2 C 1 1 K 4 0 R 3 9 0 4 0 2 0 4148 1MBK50D 1 9 D16 SRS SRS R 4 C 1 V 3 C 1 C 1 R 1 2655 R5 C 5 5 5 A 1N B 8 1 T9 T11 33 2L20U 2+ 0 2+ 0 5 0 3+ / 6 0 1 0 IC2 0+ / 856
in „Behringer PMP3000 fehler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Report.pdf
Page 50of 96 Test result 802.11b CH1 RE 30M-1GHz (PART15 C) QP 80 /60 FCC Part 15C RE QP B d40 l e L20 0 30M 50 60 80 100M 200 300 400 500 800 1G Frequency in Hz FCC Part 15C RE QP.LimitLine Preview Result 1V Preview Result 1H Final Result 1 Note: This graph displays the maximum values of horizontal
in „Wlan2Serial Modul für 5 euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xc7k325tbg676.ucf
LVCMOS33;#BANK 13 IO_L19N_T3_VREF_13#I4E NET atanFPo<11> LOC = P16 |IOSTANDARD = LVCMOS33 ; #BANK 13 IO_L20P_T3_13 #B4E NET atanFPo<12> LOC = N17 |IOSTANDARD = LVCMOS33 ; #BANK 13 IO_L20N_T3_13 #A4E NET atanFPo<13> LOC = R16 |IOSTANDARD= LVCMOS33;#BANK 13 IO_L21P_T3_DQS_13 #I3E NET atanFPo<14> LOC = R17 |
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xc7k325tbg676.ucf
LVCMOS33;#BANK 13 IO_L19N_T3_VREF_13#I4E NET atanFPo<11> LOC = P16 |IOSTANDARD = LVCMOS33 ; #BANK 13 IO_L20P_T3_13 #B4E NET atanFPo<12> LOC = N17 |IOSTANDARD = LVCMOS33 ; #BANK 13 IO_L20N_T3_13 #A4E NET atanFPo<13> LOC = R16 |IOSTANDARD= LVCMOS33;#BANK 13 IO_L21P_T3_DQS_13 #I3E NET atanFPo<14> LOC = R17 |
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miniboard.pdf
IO_L8P_D17_CC_LC_1 C VC IO_L4P_D25_LC_1 E7 FLASH_A17 J19 IO_L22N_5 IO_L6N_5 B18 DDR_WE_N SE_2_00 H2 IO_L20N_VREF_6 IO_L4N_VREF_6 C4 SE_2_25 FLASH_A07 C12 IO_L7N_D18_LC_1 V IO_L3N_D26_LC_1 E14 FLASH_A01 K20 IO_L22P_5 IO_L6P_5 A18 DDR_CAS_N SE_2_28 H3 IO_L20P_6 IO_L4P_6 B4 SE_2_12 FLASH_A00 D12 IO_L7P_D19_
in „Xinlinx Virtex-4 FX12 363 / Miniboard / Clock Pin“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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LiveDesign_EB_Schematics-xilinx_spartan.pdf
IO_L19N_2 E19 DIG5_SEG2 E3 IO_L19N_7/VREF_7 IO_L34N_3 N19 VCCAUX GND P9 SRAM0_D11 N2 IO_L35P_6 BANK 0 IO_L20N_2 E20 DIG5_SEG7 F4 IO_L20P_7 IO_L34P_3/VREF_3 N18 VCC GND P10 SRAM0_D6 N3 IO_L35N_6 IO_L20P_2 E21 SOFT_TMS RS232_RTS E1 IO_L20N_7 NC N17 C8 GND P11 IO_L34P_6 IO_L21N_2 IO_L21N_7 NC VCCO_0 GND SRAM0
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D130906D.pdf
VGE = 9V T 60 I 60 I M E T = 25 C E O C O VGE = 8.5V T 40 T 40 R o O T TC= -40 C T VGE = 8.0V C E L 20 L 20 L O VGE = 7.5V C C , E VGE = 7.0V C 0 I 0 I 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 V GE, GATE TO EMITTERVOLTAGE (V) VCE, COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE (V) FIGURE 1. TRANSFER CHARACTERISTICS FIGURE 2. SATURATION
in „Blitz Leistungsregelung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCC110-form-C.pdf
Form-A TypicalTurn-OnTime TypicalTurn-OffTime Typical On-Resistance Distribution (N=50, I F8mA, I =L20mA ) DC (N=50, I F8mA, I =L20mA ) DC (N=50, IF=8mA, I =L20mA ) DC 25 25 35 30 )20 )20 ) ( ( (25 n n n u15 u15 u20 C C C e10 e10 e15 v v v e e e10 D 5 D 5 D 5 0 0 0 1.2 2.0 2.8 3.6 4.4 5.2 0.05 0.14 0.23
in „Optokoppler nicht invertierend ohne zusätzliche Schaltung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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30M-1G__BW_120kHz__QP_AV_horiz_50Ohm.pdf
100% Operator Name: Brunowe Comment: 11.04.2012 80 70 60 50 55011 Class B Grp1 QP 40 / µ d 30 i e e L 20 10 0 -10 -20 30M 50 60 80 100M 200 300 400 500 800 1G Frequency in Hz 42,5 40 55011ClassBGrp1QP 38 36 34 32 30 28 / 26 V B d 24 i e e 22 L 20 18 16 14 12 10 8 6 4,2 29,67 35 40 45 50 55,737 FrequencyinMHz
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ohr.pdf
Schalldruckpegel L=20⋅lg ―⎛ p ⎞ ⎜p ⎟ ⎝ 0 ⎠ Luftdruck pL≔101325 Pa -6 Bezugsschalldruck p0≔20⋅10 Pa Wunschpegel in dB L≔150 L 20 notwendiger Druck p≔10 ⋅p0=632.456 Pa Durchmesser äußerer Gehörgang [1] d≔1 cm Länge äußerer
in „Kopfhörer hacken und lauter machen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Berechnungen von Induktivitäten, Kapazitäten und Frequenzen
µH = 10^-6 H L10 = 2.9mH L20 = 371 µH L1k = 2.8 µH L2k = 0.412µH L3c = 100µH C42 = 220pF Übersetzung k0 = sqrt(L10/L20) k0 = 2.796 kk = sqrt(L1k/L2k) kk = 2.607 v1 = 2.8 200 v2 = 4.2 50 v1/v2 = 2.667 Frequenzen L3C ist parallel
in „Kurzschlussinduktivität != Streuinduktivität?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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CE_150k-30M.pdf
Display 100% BWE 12.04.2012 L- GND 80 70 EN55022C lassB_QP 60 V EN55022C lassB_AV B 50 d i 40 e v 30 L 20 10 0 -10 150k 300 400500 8001M 2M 3M 4M5M6 8 10M 20M 30M FrequencyinHz N-GND 80 60 EN55022 Class B_QP µ EN55022 Class B_AV d i 40 e e L 20 0 -10 150k 300 400 500 800 1M 2M 3M 4M 5M 6 8 10M 20M 30M Frequencyin
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM317_ST.pdf
15.75 E 10 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 0.51 0.60 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L 13 14 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅ P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 DocID2154 Rev 19 15/25 25 Package mechanical data LM217, LM317 Figure 15. TO-220 (dual gauge) drawing 16/25 DocID2154 Rev 19 LM217, LM317 Package mechanical
in „Differenz LM317 ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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listing.txt
@function 205 write_eeprom: 206 /* prologue: frame size=0 */ 207 /* prologue end (size=0) */ 208 .L20: 209 0120 E199 sbic 60-0x20,1 210 0122 FECF rjmp .L20 211 /* #APP */ 212 0124 F894 cli 213 /* #NOAPP */ 214 0126 8EBB out 62-0x20,r24 215 0128 892F mov r24,r25 216 012a 9927 clr r25 217 012c 8FBB out
in „AVR EEPROM: Reset beim Lesen ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Meteo_Crypt_V2.pdf
Chiffre 2011 by Walter Freywald Cipher 40 Bit Time (40 Bit) Cipher L0 20 Bit Cipher R0 20 Bit Time L 20 Bit Time H 20 Bit Time L‘ 20 Bit Time H‘ 20 Bit detaillierter Ablauf einer Runde Kompression Ki 30 Bit Cipher R0‘ 30 Bit + Expansion 6 Bit 6 Bit 6 Bit6 Bit 6 Bit ƒ S1 S2 S3 S4 S5 + 20 Bit P-Box 4 Bit4
in „Meteotime Crypt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC555_mod.txt
DISC VCC GND XD8 GND RESI D_Z18V XD7 GND RESET D_Z18V XR2 RESET RESI TLC55X_RWELL + PARAMS: W=50u L=20u XD2 GND TRGI D_Z18V XD1 GND TRIG D_Z18V XR3 TRIG TRGI TLC55X_RWELL + PARAMS: W=50u L=20u XD4 GND THRI D_Z18V XD3 GND THRES D_Z18V XR2_2 THRES THRI TLC55X_RWELL + PARAMS: W=50u L=20u XD6 GND CONTI D_Z18V XD5 GND CONT D_Z18V XR2_3 CONT CONTI TLC55X_RWELL + PARAMS: W=50u L=20u XMN15 GOUT GND QFF GND MDSWN + PARAMS: W=100U L=10U M=7 XMP15 GOUT VCC QFF GND MDSWP + PARAMS: W=195U L=10U M=9 XMN3 GND TRGO 23 IIMIRRN + PARAMS: W1=170U L1=18U M1=1 W2=170U L2=18U M2=1 IDIN=1U XMN5
in „TLC555 spice modell von TI läuft nicht unter LTspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC555_mod.txt
DISC VCC GND XD8 GND RESI D_Z18V XD7 GND RESET D_Z18V XR2 RESET RESI TLC55X_RWELL + PARAMS: W=50u L=20u XD2 GND TRGI D_Z18V XD1 GND TRIG D_Z18V XR3 TRIG TRGI TLC55X_RWELL + PARAMS: W=50u L=20u XD4 GND THRI D_Z18V XD3 GND THRES D_Z18V XR2_2 THRES THRI TLC55X_RWELL + PARAMS: W=50u L=20u XD6 GND CONTI D_Z18V XD5 GND CONT D_Z18V XR2_3 CONT CONTI TLC55X_RWELL + PARAMS: W=50u L=20u XMN15 GOUT GND QFF GND MDSWN + PARAMS: W=100U L=10U M=7 XMP15 GOUT VCC QFF GND MDSWP + PARAMS: W=195U L=10U M=9 XMN3 GND TRGO 23 IIMIRRN + PARAMS: W1=170U L1=18U M1=1 W2=170U L2=18U M2=1 IDIN=1U XMN5
in „H-Brücke mit 100% Duty-Cycle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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77302_DS.pdf
E E VGE = 9V T 60 T 60 I I E TC= 25 C E O VGE = 8.5V T 40 T 40 R o R T TC= -40 C T VGE = 8.0V C C L 20 L L L 20 VGE= 7.5V C O , , VGE = 7.0V I C 0 I 0 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 V , GATE TO EMITTER VOLTAGE (V) V , COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE (V) GE CE FIGURE 1. TRANSFER CHARACTERISTICS FIGURE 2. SATURATION
in „Hilfe bei Bauteilsuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlc274.pdf
kHz, R S 20 Ω, Vn Equivalent input noise voltage See Figure 2 25°C 25 nV/√Hz 25°C 320 VO = VOH , C L 20 P, BOM Maximum output-swing bandwidth RL= 10 Ω , See Figure 1 –40°C 380 kHz 85°C 250 25°C 1.7 VI= 10m , C L= 20PF, B1 Unity-gain bandwidth See Figure 3 –40°C 2.6 MHz 85°C 1.2 25°C 46° φm Phase margin
in „Beschaltung von Photodioden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAIN.S
lo8(60) brne .L3 sts minute,__zero_reg__ .L3: ldi r17,lo8(0) .L13: lds r24,one_second tst r24 breq .L20 sts one_second,__zero_reg__ rcall clock .L20: lds r24,key_state sbrc r24,1 ldi r17,lo8(0) .L22: mov r24,r17 rcall display_time rjmp .L2 /* epilogue: frame size=0 */ /* epilogue: noreturn */ /* epilogue
in „Bug in WinAVR oder wieso macht der Compiler so einen Müll ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nexys4_DDR_schematic.pdf
IO_L19N_T3_A09_D25_VREF_14U11 IO_L17P_T2_A26_1580K13 IO_L17P_T2_34C80R1_BA2 IO_L17P_T2_35C80H1 IO_L20P_T3_A08_D24_140U123 IO_L17N_T2_A25_15C80J13 IO_L17N_T2_34C80T1_A3 IO_L17N_T2_35C80G1 IO_L20N_T3_A07_D23_14NSW114 IO_L18P_T2_A24_158J417 IO_L18P_T2_34C8NDD012 IO_L18P_T2_35C8NS0DTT2 IO_L21P_T3_DQS_V11
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cd-loader.dasm.html
="L20C1"></a> call <a href="#L0391">L0391</a></a> <a name="L20C4"></a> and 01h</a> <a name="L20C6"></a> jr nz,<a href="#L20D8">L20D8</a></a> <a name="L20C8"></a> ld hl,(8166h)</a> <a name="L20CB"></a> ld
in „Suche KL5C80A12 (Z80 Clone) Datenblatt / Register-Map“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Eeprom_2.asm
l3a53 call l2c06 ld a,(0d18bh) and a jr nz,l208d l20a6: call l3001 ld a,(0d18bh) and a jr nz,l208d call l30b1 ld a,(0d18bh) and a jr nz,l208d call l2fe3 call l2b43 ld a,(0d18bh) dec a ret l20c3: call l2078 jr nz,l20cd l20c8: xor a ld (0d189h),a ret l20cd: xor a ld (0d188h),a ld hl,0cff1h set 6,(hl) ld bc,0014h call l04db ld a,02h ld (0cff0h),a ret l20e2: ld a,(0d185h) dec a jr nz,l20ed call l20c3 jr l20f0 l20ed: call l203b l20f0: ld a,(0d189h) and a ret z call l30e1 ld a,(0d18bh) dec a jr nz,l2106 call l16b1 l2101: xor a ld (0d189h),a ret l2106:
in „Hilfe bei Z80 Opcodes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2594HVM-5.0_Datenblatt.pdf
line is 100 µH, and the inductor code is tance region intersected by the Maximum Input Voltage line L20. and the Maximum Load Current line. Each region is identified C. The inductance value required is 100 µH. From the table by an inductance value and an inductor code (LXX). in Figure 8, go to the L20
in „Idee für ein ||transportables|| Handyladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EEUFR_eng_tds__1_.pdf
Unit : mm) 0 Sleeve 0 ▯▯08 010▯ Pressure relief f 06.3▯ + – 0 L= 14 min. 3min. 0D±0.5 F 0D±0.5 =▯ L▯20 : L±2.0 Body Dia. 0 5 6.3 8 10 12.5 16 Body Length L — — — — 12.5 to 25 30 to 35 — Lead Dia. 0 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8 Lead space F 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5 Design and specifications are each subject
in „Kondensator idetifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMD_Sortiment02-Zusammenstellung.pdf
BC817/40SMD 94 PNP 45V 0,5A 0,25W B:250-600 SOT23 40 ab Lager BC807/40SMD 95 N-Kanal MOSFET N-LogL 20V 4,2A SOT23 20 ab Lager IRLML2502SMD 96 P-Kanal MOSFET P-LogL 20V 3,7A SOT23 20 ab Lager IRLML6402SMD
in „SMD Sammelbestellung, SMD Starterpack, SMD Grundausstattung, SMD Bauteile, Baugröße 0805 (zweite)“ · Markt ·
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XLG-240.pdf
TEMPERATURE 230VAC 100 100 80 80 230VAC 230VAC Inputonly 110VAC Inputonly 60 60 ) ) ( 40 ( 40 D D A A L 20 L 20 -40 -30 -10 0 15 30 40 50 60 (HORIZONTAL) -40 -30 0 10 30 50 70 90 (HORIZONTAL) Note: AMBIENT TEMPERATURE,Ta ( ℃ ) Tcase ( ℃ ) Note:1.If XLG-240 operates in Constant Power mode with the rated current
in „Meanwell XLG-240-H-AB mit ESP32 Dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EPCOS-43588.pdf
ESR, typRESR, max Z max I~max I~R Ordering dimensions 100 Hz 100 Hz 10 kHz 100 Hz 100 Hz code 1) d l 20 °C 20 °C 20 °C 40 °C 85 °C V— F mm A A Short code B41588- 10 47 6,5 15,5 2,0 5,0 0,88 0,29 0,10 -D3476-T90 100 8,5 15,5 0,95 2,4 0,43 0,49 0,17 -D3107-T90 220 10 25 0,43 1,1 0,21 0,83 0,28 -E3227-T90
in „Elko rauh in AEG-Stroboskop von 1955 ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pushbutton.s
args = 0, pretend = 0, frame = 0 @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0 push {r3, lr} ldr r3, .L20 ldr r2, [r3, #12] orr r2, r2, #2 str r2, [r3, #12] ldr r2, [r3, #12] orr r2, r2, #16 str r2, [r3, #12] ldr r2, [r3, #12] orr r2, r2, #8 str r2, [r3, #12] ldr r2, [r3, #12] orr r2, r2, #128 str r2, [
in „Böse Falle Boolean“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S-350-27_datasheet.pdf
Static Characteristics (24V) Ta=25 32 300 100 S-350-24~48V 28 250 p ) p 80 ( V E 24 200 ( A L 60 L 20 150 P ) S-350-5~15V O I % V 16 100 R D 40 U U A T 12 50 T O U U L 20 O 8 25 O -10 0 10 20 30 40 50 60 (HORIZONTAL) 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 AMBIENT TEMPERATURE ( ) INPUT VOLTAGE (
in „[V] 14 Netzteile 27V 13A“ · Markt ·
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SMD_Sortiment02-Zusammenstellung-1_.pdf
BC817/40SMD 94 PNP 45V 0,5A 0,25W B:250-600 SOT23 40 ab Lager BC807/40SMD 95 N-Kanal MOSFET N-LogL 20V 4,2A SOT23 20 ab Lager IRLML2502SMD 96 P-Kanal MOSFET P-LogL 20V 3,7A SOT23 20 ab Lager IRLML6402SMD 19610 Bauteile
in „SMD Sammelbestellung, SMD Starterpack, SMD Grundausstattung, SMD Bauteile, Baugröße 0805 (zweite)“ · Markt ·
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DS-Type-S-SZ-Mersen_2.pdf
Ordercode c voltage cap. size 100Hz, δ current voltage cap. size 100Hz, δ current i 100Hz 100Hz a UR CR DxL 20°C 20°C IR~ s... UR C R DxL 20°C 20°C IR~ s... r [V] [µF] [mm] [mΩ] max. 100Hz, [V] [µF] [mm] [mΩ] max. 100Hz, i [%] 85°C[A] [%] 85°C[A] n , i n u 10000 30x40 30 30 1,9 10301630040 100 2200 35x54 60
in „Elko rauh in AEG-Stroboskop von 1955 ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·