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ADuM5400.pdf
Load Figure12.TypicalI CHSupplyCurrentperForwardDataChannel (15pFOutputLoad) 3.0 2.5 ) A (2.0 T N R R 1.5 C 5V Y L P 1.0 U S 0.5 0 1 0 5 10 15 20 25 9 5 DATA RATE (Mbps) 0 Figure11.TypicalI ISO(D)ynamicSupplyCurrentperOutput (15pFOutputLoad) Rev. B | Page 10 of 16 Data Sheet ADuM5400 TERMINOLOGY
in „ADUM5400 (Optokoppler) läuft nicht korrekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12V_Motorsteuerung_rev3.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 Vmot C21 100n L1 Bead C22 GND +5V F1 N R19 10k G 2.2 2.1 Mittelträge 2A D2 MBR3100RL 100n J1 1 1.2 X 1.1 2 D7 1N5400 +5V R 1 TASTER_INPUT 30cm Kabel A 3 7 R C19 X A +C1 +C2 C4 IC2 4 R20
in „Program läuft nach reset nur manchmal wieder an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS485_RS232.pdf
4 4 3 3 +12V SI1 2 2 BU3 1 1 1 6 1At 2 T3 T1 T2 2 0 7 R 1 3 BC548C BC548C BC548C 1 K 8 R 2 S3 4 C9 6 0 1 1 9 R 1 R 5 400V Print-Stecker D9 D8 Sub-D, 9polig 3mm, 3mm, rund, rund, rot rot D2 D7 T5 +12V 1N5400 1N5400 R13 BDX53B C7 + 120R D11 100uF 63V ZPD15V SI2 1,3W +5V TR1 IN IC4 OUT D3 D5 7805 KL1 125mAt GND z 8 8 H 1N5400 1N5400 C5 + C6 + C10 C11 C12 C13 / IC2 IC1 0 2,2mF 10uF 100n 100n 75176 100n 75176 100n 3 D4 D6 40V 25V ker ker 5 ker 5 ker 2 1N5400 1N5400
in „Brauche Hilfe bei Projektarbeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HORIBA_Schreibtisch_Rev1.1.pdf
= GND 7 = Impulse M2A 8 = Impulse M2B C +24V +24V C B2 +5V RECTIFIER-RB1A D1 D2 1N5400 1N5400 AC2 IN OUT KK1 - + + C2 GND C4 FET1 SK95-2M3OB IC1 IRFZ34 7805 100n PD4 AC1 KK2 1 F3 G2STBV2 1 GND GND GND GND FET2 SK95-2M3OB X2-1 X3-2 X1-1 B1 IRFZ34 +24V PD3 AC1 X1-2 2 - + AC2
in „Höhenversllbarer Schreibtisch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12V_Motorsteuerung.pdf
22 PC1(ADC1) 25 6 1 D1 D4 C12 100n 21 GND PC2(ADC2) 26 11 ENABLE_A SEN_A 15 1N5400 1N5400 C 20 AREF PC3(ADC3) 27 ENABLE_B SEN_B 3 C 100n AVCC PC4(ADC4/SDA) 28 5 2 1.2 X1.1 PC5(ADC5/SCL) 7 INPUT1 OUT1 3 INPUT2 OUT2 9 PB6(XTAL1/TOSC1) 10 INPUT3 OUT3 13 2.2 2.1 Q1 k k k 12 INPUT4 OUT4 14 3 1 4 10 PB7(XTAL2/TOSC2) PD0(RXD) 2 RXD 1 1 1 D5 D6 X 8MHZ PD1(TXD) 3 TXD 8 GND 1N5400 1N5400 C7 C8 PD2(INT0) 4 TASTER_INPUT 1 1 1 8 GND PD3
in „Fragen zu einer 12V Motorsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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r5400n.pdf
R5400N Series Li-ion/polymer 1Cell Protector The R5400N Series are high input voltage CMOS-based protection ICs for over-charge/discharge of rechargeable one-cell Lithium-ion (Li-ion) / Lithium polymer excess
in „Li-Ion Schutzschaltung für MagLite Mod“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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JTI_Antenna-2450AD46A5400_3-05.pdf
"High Frequency Ceramic Solutions" 2.45 GHz / 5.40 GHz Antenna P/N 2450AD46A5400 Detail Specification: 03/03/05 Page 1 of 4 General Specifications Part Number 2450AD46A5400 Input Power 3 Watts max. Frequency Low Band High Band Impedance 50 Ω Range (Mhz) 2400 - 2500
in „BTM-112 Bluetooth Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEM-U2400B-.pdf
s r H l h h h c n i p i R 0 S 8 n e 0 s 1 1 . e n a t r 3 + a R 2 O 0 u C c S h M n a c e N p F e e R G O I R I O 3 5 1 7 3 2 1 1 1 3 2 C C R1 C 1 2 B B n F F W F p m 0 e 0 n o 0 1 V 4 1 2 Figure 2. 2 (15) TELEFUNKEN
in „NI-CD Batterielader mit U2400B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Probook_450_G1_Service_Manual.pdf
no WLAN/Bluetooth” option √ √ Supports the following WLAN formats: √ √ ● Mediatek MT7630E 802.11bgn 1x1 Wi-Fi + BT4.0 Combo Adapter ● Atheros AR9485 802.11b/g/n 1x1 WiFi Adapter ● Atheros AR9565 802.11bgn 1x1 WiFi + BT4.0 combo Adapter ● Intel Dual Band Wireless-AC 3160 802.11 a/b/g/n/ac(1x1)WiFi with
in „HP ProBook 450 G1 Speicher erweitern und höhere Auflösung -> Wie vorgehen“ · PC Hard- und Software ·
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ISP.txt
+1800n2002-1900n2802+1900n2002-1A00n2802+1A00n2002-1B00n2802+1B00n2002-1C00n2802+1C00n2002-1D00n2802+1D00n2002-1E00n2802+1E00n2002-1F00n2802+1F00n2002-2000n2802+2000n2002-2100n2802+2100n2002-2200n2802+2200n2002
in „Warum ließt AtmelStudio vor Programmieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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master-slave5.pdf
1 J 500mA/Träge 1 Netz Master 1 F1 R1 J GND 0,33/5W 7 PRI 1 D1 6V / 3VA R 1N5400 220n T 1N5400 9 3 D2 k 4 SEC 1 100nF/x2 5 R 1M GND R8 B1 100n RECTIFIER-GBPC80X 100n 100k 1n 51k 5 IC6B 10 IC6C R11 13 MC33079P
in „Master-Slave-Schaltung, OpAmp stirbt ständig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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master-slave3.pdf
J 500mA/Träge 1 Netz F1 Master 1 R1 J GND 0,33/5W 7 PRI 1 1 D1 12V / 3VA R 1N5400 1N5400 220n T 9 SEC 1 D2 k 1 100nF/x2 5 R GND 1M B1 100n R8 1n RECTIFIER-GBPC80X 100n 100k 51k GND 5 IC6B 10 IC6C R11 12 IC6D C5V R3 7 R9 0 8 1M 14 V 10n 6 R 100n 13 GND R 100k MC33079P 100k MC33079P MC33079P 10k 100k R16 2 R GND GND GND C GND R7 C 51k 1 +5V 3 VO VI 1 + C5V 6 C +5V 0 R VCC 3 V IC6A R 51k V C 1 78IC5 10µ 4 1 27k 1 C+5V 2 R3 Q1
in „Master-Slave-Schaltung, OpAmp stirbt ständig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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master-slave4.pdf
J 500mA/Träge 1 Netz F1 Master 1 R1 J GND 0,33/5W 7 PRI 1 1 D1 12V / 3VA R 1N5400 1N5400 220n T 9 SEC 1 D2 k 1 100nF/x2 5 R GND 1M B1 100n R8 1n RECTIFIER-GBPC80X 100n 100k 51k GND 5 IC6B 10 IC6C R11 13 MC33079P C5V R3 7 R9 0 8 1M 14 V 10n 6 R 100n 12 GND R 100k MC33079P 100k MC33079P IC6D 10k 100k R16 2 R GND GND GND C GND R7 C 51k 1 +5V 3 VO VI 1 + C5V 6 C +5V 0 R VCC 3 V IC6A R 51k V C 1 78IC5 10µ 4 1 27k 1 C+5V 2 R3 Q1 V
in „Master-Slave-Schaltung, OpAmp stirbt ständig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NeueSchaltung.pdf
V5 30 Pulse(0 3.3 0 10m 10m 1 2) V3 C4 C5 R5 100n 47u 1k Q5 BC337 20 irf4905 R7 20 D5 Q8 Q6 1k Q4 BC327 R9 D1n5400 BC547 R4 R6 C3 15k 30m D4 d1n4002 V4 12 Pulse(0 3.3 20m 16.8m 16.8m 1.68 2) V2 L1 14 D2 R2 C1 C2 d1n4002 330 100n 47u Q2 BC337 20 irf1404 R8 20 D3 Q7 Q3 R10 330 Q1 BC327 D1n5400 BC547 R1 R3 15k
in „MOSFET schaltet durchgehend und brennt durch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RGB_Bildsensor_-_D100997D.pdf
O 41 ) 31 . r 21 d l 11 r c 01 p h 9 i c t e 8 g r 7 r f 6 d e 5 l d 4 v o 3 l m g p 2 h m 1 t l B t t L B N φ ( d - a 1 B T R R G 1 2 R L U φ A φ , , φ φ V h H o φ φ t t C 1 1 S G G O I φ V t M N T 8 Data Sheet S15330EJ4V0DS µPD8872 o N 17801 l 07801 c ) 96801 o l 86801 p i 76801 i p 66801
in „Pollin 1,95€ RGB Bildsensor - C-Mos Pegel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Röhrenansteuerung mit MOSFETs
https://pan.baidu.com/s/1XozbSJw p7hQpwZpr6m2vTQ#list=path=%2F D1 5400 D2 5400 C1 2200V 400V C3 2200V 400V D5 LED C2 1K 2W R2 D10 1N4007 Q2 MJE13009 Q1 A04 R3 20K 2W D6 1N4764A (100V) R1 300K 2W D7 1N4764A (100V) C4 0.1U 400V D8 1N4747A (20V) C5 100U 400V C6 0.1U 400V D12 LED R4 300K 2W 1T 2T 3T EL84 Pls note : 6P14 tube stabilivolt is 300V,when the low high gate voltage is 300V Pls dont solder the D8 voltage-regulator diode(20V
in „Hochvolt-Transistor schaltet nicht korrekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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wama-online-dokumentation-public.pdf
/?ARTICLE=9283 Q1 0,17 0,17 116,0000-HC49U-S Quarz 16Mhz http://www.reichelt.de/?ARTICLE=32852 C3-5,C7-10 0,42 0,06 7KERKO 100N Kerko 100nF http://www.reichelt.de/?ARTICLE=9265 L1 0,17 0,17 1SMCC 10µ Induktivitaet http
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lcd_fonts.c
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in „Basteltip: STM32F103 DIP40 Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Lebensdauer von lokalen Variablen“ · Softwareentwicklung ·
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in „DHT22 Feuchte Sensor ständig im Eimer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds_fs200r12pt4_2_2_de-en.pdf
400 nA Gate-emitter leakage current Einschaltverzögerungszeit, induktive Last IC= 200 A, V CE = 600 V Tvj 25°C td on 0,14 µs Turn-on delay time, inductive load V GE = ±15 V Tvj 125°C 0,15 µs R Gon= 1,1 Tvj
in „IGBT Verlustleistungsberechnung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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multimeter.pdf
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 3 1/2 digits ICL7106 U7 9V U8 POWER Vcc Vcc 1 2Vss BP 1 40 BP 1 V+ OSC 1 40 BP BP 220n D1 2 39 100k 1%
in „Suche DIY Multimeter Schaltung vor 1990“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LFCN-2750.pdf
Dimensions ( inch) mm 1.00 0.08 1.02 A B C D E F G 500.00 0.18 1.04 .126 .063 .037 .020 .032 .009 .169 1300.00 0.33 1.10 3.20 1.60 0.94 0.51 0.81 0.23 4.29 2100.00 0.51 1.25 2750.00 0.86 1.35 H J K L M N P wt .087 .024 .122
in „Filter in Differenziellen Leitungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_Cross_Ref_2009.pdf
5.1V, 5% ZENER MR-752 P-600D 70400752 6 AMP, 200V 1N754A 1N9557B 70400754 6.8V, 5% ZENER 1N757A 1N5239 70400757 9.1V, 5% ZENER 1N968B 5% ZENER 70400968 20V, .5W 1N969B 70400969 22V, 5% ZENER 1N978A SZG-30720
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_CrossRef_2010.pdf
5.1V, 5% ZENER MR-752 P-600D 70400752 6 AMP, 200V 1N754A 1N9557B 70400754 6.8V, 5% ZENER 1N757A 1N5239 70400757 9.1V, 5% ZENER 1N968B 5% ZENER 70400968 20V, .5W 1N969B 70400969 22V, 5% ZENER 1N978A SZG-30720
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2005700058_IBC_MonoSol_450_OS9-HC_Datenblatt_Europa___Japan_DE.pdf
kg) 755 Stapelbarkeit pro Palette 2-fach 25 Jahre Lineare Leistungsgarantie von IBC SOLAR 6 5 4 3 2 1 1032 351 980,5 9 1 D t D u e 7 t 1 g Vorteil durch IBC SOLAR M t n + lineare Leistungsgarantie 8 u t90 g e n t M e Stufengarantie 12 Jahre 4 n 94,6 5 i 90 % Mindestleistung C 2 1 , , 3 C r Vorteil durch IBC SOLAR 4 0 IP68 IP68 IP68 d + lineare Leistungsgarantie 2 1 9 0 3 80 4 0 % 1 2 e 4 E EVO2 (+) EVO2 (-) g r Stufengarantie 25 Jahre r g 80 % Mindestleistung b n n ö r a 0 B x a B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8 D Jahre 3 1
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2005700034_IBC_MonoSol_365_OS9-HC_Datenblatt_Europa___Japan_DE.pdf
IP68 IP68 IP68 e + lineare Leistungsgarantie 7 1 9 3 d80 1 0 % 1 , e Ø E EVO2 (+) EVO2 (-) n p Stufengarantie 25 Jahre h g 80 % Mindestleistung s n u ö E a 0 B 8 r B 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 x Jahre 3 1 ––
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JINKO-SOLAR-PANEL-CHEETAH-72M-380-400-WATT.pdf
Warranty 25 Year Linear Power Warranty linear performance warranty e 100% Standard performance warranty n 97.5% A d m ditin a o lva ue f Nomenclature: e o m Jink r o Solars JKMxxxM-60/72H-V e 90% niear w o a ran y Code Cell Code Certification P null Full null 1000V e n 83.1% H Half V 1500V r u G years 1
in „Passt ein Solarmodul mit 72 Zellen zu einem 10S Li Akku?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DMOS_Analog_Switch_Introduction.pdf
single-pole single-throw analog DMOS analog switches are as follows: switches. These switches are n-channel 1. Video and RF switching (high speed, highoff- enhancement-mode silicon field effect transistors built using double-diffusion MOS isolation, low crosstalk): (DMOS) silicon gate technology. Surface
in „Gerät elektronisch abschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
sleep mode nT1SYNC = 1; // ***** // enable external RB0 interrupt on a falling flank // (because SUPPLY_OFF = 1 during sleep mode, SUPPLY_OFF = 0 during operational mode) INTE = 1; INTEDG = 0; // ***** // enable
in „Batterie-Defekt wegen fehlerhafter Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
sleep mode nT1SYNC = 1; // ***** // enable external RB0 interrupt on a falling flank // (because SUPPLY_OFF = 1 during sleep mode, SUPPLY_OFF = 0 during operational mode) INTE = 1; INTEDG = 0; // ***** // enable
in „Count down mit pic16f627a“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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K2000-schematics.pdf
SIGN U149-D L R213 4 8 2.21K1% -15V 4 5 - 1 2 3 - C 100R1% C179 -15V 4 8 1 R230 CR110 LM311M SD5400 AGND 1048 49.9K1% R245 -15V 4 1 6 8 222 101 475R1% ICB+ 4 1 C177 AGND 3 C171 222 CTRL U149-B AGND AGND AGND AGND 3 SD5400 integrator
in „Kalibrierung Keithley 2000 Multimeter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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elp_38.pdf
52 g/set 38.1±0.8 FEK0371-P Ungapped Material A Lalue µe PV Ordering code nH W/set (per piece) N49 4850 ±25% 1040 < 2.60 ( 50 mT, 500 kHz, 100 °C) B66289G0000X149 N92 5400 ±25% 1160 < 6.65 (200 mT, 100 kHz, 100 °C
in „Effektive magnetische Länge berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FL5150-D.pdf
0 to 50 k RZC MonitorM R GATE 1 k C t RSENSE1 1 M RSENSE2 1 M C1: 100 nF C2: 2.5 F C3: 100 nF C GATE 22 nF D Z1: 7.5 V Q1: FDPF33N25 Q2: FDPF33N25 Q3: KSP44 i m m e C o Line Hot n RZC Monitor RSENSE1 r ZC Monitor OC Sense1 Q1 o
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006_Schaltplan_ind_Laden.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A B B VCC 2 SpicSpiceOrder 2F1 + 1N5400 Sendeteil Empfangsteil VCC T 7 O 5 O 1N4004 D1 3 B SpicSpiceOrder 1 C SpicSpiceOrder 2 D D6 C 1N4148DO35-7 47 - - 1 C12 U$1 5 1 1 X1 VCC R3 2 N
in „Induktives Laden: Hilfe zum Schaltungsentwurf“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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009_induktives_Laden.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 V F1 VCC 1 SpicSpiceOrder 2 + 1N5400 A A Sendeteil n 6 0 VCC 5 0 C 6 SpicSpiceOrder 2 C 1 + 1N4148 U$1 R3 ed 0 1 Vcc VB 8 Q1 Sip 4 56R R1 R4 BUZ20 r 9 NGND GND LC-Filter VCC 2 RT HO 7 C4
in „Induktives Laden: Hilfe zum Schaltungsentwurf“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Power_Supply.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 2 + A 1N4004 W A V D1 V / 2 SK104 1 R 1 + IC1 + 7812T D6 1 3 X1-1 1N5400 VI VO LASER+ GND 2 LASER- + C5 + C1 +C2 +C3 +C4 C6 C7 4 D 4700µ/35V 4 4700µ/35V4700µ/35V4700µ/35V4700µ/35V 100n 100n 1 4 4 B 0 D B N 1 X1-2 4 D 4 5 1 + 0V 4 2 4 D 1 0 Q2 N 1,5k R 1 BD243 1 UC_LASER_CURRENT R5 Q1 3 BC547B 2 4 2 4 k 1 K R1 1 S C C +C8 W 100µ/16V 6 / 3 8 2 8 R 1 V 4 R 6 R 6 + + SV1 10 9 8 7 0V 6 5 UC_LASER_DRIVER
in „UV-Laserdrucker“ · Platinen ·
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U2532B.pdf
Supported data rates 2.4 115.2 kbit/s Supply voltage range Pin 5 V CC 3 5 5.5 V Supply current Pin 5 IS 1.3 2.5 mA Sensitivity control voltage Low sense mode Pin 6 VSC 0.2 0.5 V “Low” Sensitivity control voltage High sense mode Pin 6 VSC 2.0 VCC V “High” Input threshold SC > 0.5 V ilNmin 60 90 nA current
in „Temic-Datenblättern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RMF12_Pollin_RX.c
DDRB #define SPI_PIN PINB #define Software_MISO PB3 #define Software_MOSI PB2 #define Software_SCK PB1 #define Software_SEL PB4 #define nIRQ_PORT PORTD #define RF12_nIRQ PD2 void Software_SPI_Init(void) { SPI_DDR = (1<<Software_MOSI)|(1<<Software_SCK)|(1<<Software_SEL); //MOSI, SCK und SS müssen Ausgang
in „RFM12 Empfang (nicht schon wieder.)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Worst-Case_Analysis.pdf
table highlights the operation of the binary() function with results to each index and run, where 1 represents nom* (1+tol) and 0 represents nom*(1-tol). Run 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Index 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 (R4) Index 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 (R1) Index 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 (R2) Index 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 3 (R3) The number of runs is determined buy 2 +1, where N equals the number of indexed components, to cover all the max and min combinations
in „Wirkungsgrad bei Ladegerät mit Längsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WCU_Kilobot_Schematic.txt
*SIGNAL* $$$18465 64 0 U6.9 R34.1 2 0 5100 7000 5400 7000 *SIGNAL* $$$18470 64 0 U6.8 R36.1 4 0 5100 6900 5300 6900 5300 6700 5400 6700 *SIGNAL* $$$3513 64 0 T5.B R17.2 2 0 12900 7800 12800 7800 *SIGNAL* CE 0 0 U5.3 @@@D6 2 0 8400 5900
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rf12.c
short wert) { unsigned short werti=0; unsigned char i; uart_putstr("tx"); uart_putc(wert); uart_putc('\n'); #ifdef LCD lcd_puts("tx"); lcd_putc(wert); lcd_putc('\n'); #endif cbi(RF_PORT, CS); for (i=0; i<16; i++) { if (wert&32768) sbi(RF_PORT, SDI); else cbi(RF_PORT, SDI); werti<<=1; if (RF_PIN&(1<<SDO)) werti|=1; sbi(RF_PORT, SCK); wert<<=1; _delay_us(0.3); cbi(RF_PORT, SCK); } sbi(RF_PORT, CS); return werti; } void rf12_init(void) { uart_putstr("init\n"); #ifdef LCD lcd_puts("rf12_init()\n"); #endif RF_DDR=
in „RFM12 keine Übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LNG_BG_v2.11.pdf
100p D11 S 2 R2 TL081P 8 4 e 4 e 2 2 BC858 p 1 k 1N5400 p GND 47 4k7/1W S N 2 R12 Q1 S B2P-VH C13J6 J 4k7/1W 1 9 220µ/16V + 0 R23 R22 R5 10k R S D1 1 1 9V 5 +30V C8 1 R4 R6 S 56k X10-4 SpicSpiceOrder 2 X11-1 + 1 3k9 3k9 330p 7 4k7 10k X_P1-3 R8 27k
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LNG_BG_v2.11__1_.pdf
100p D11 S 2 R2 TL081P 8 4 e 4 e 2 2 BC858 p 1 k 1N5400 p GND 47 4k7/1W S N 2 R12 Q1 S B2P-VH C13J6 J 4k7/1W 1 9 220µ/16V + 0 R23 R22 R5 10k R S D1 1 1 9V 5 +30V C8 1 R4 R6 S 56k X10-4 SpicSpiceOrder 2 X11-1 + 1 3k9 3k9 330p 7 4k7 10k X_P1-3 R8 27k
in „"Labor"-Netzteil mit Tracking Preregulator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Reference_LT1027_V1_01_komplett.pdf
ReferenceVoltage Pickabackside Mainboardside +8V +5V RV5 RV5 RV5 +8V_M Mainboardside Pickabackside 1 1 1 1 +5V +5V_B +8V K33 K34 C K35 K1 1 1 +5V_B / K3 K4 R33 LT5400-7 1 m +8V IC1 IC4 3 p Vin +8V_B R1,5k R , 1 F F 1 w GND 1 8 4.00000V after trimming 2 K K2 n 2 n 2 2 Vout l 1 1 1 8 Vin NR 1 5 0 0 3
in „Spannungsreferenz justieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rf12.c
0xA000|freq); } //NOT IN USED void rf12_setbaud(unsigned short baud) { if (baud<663) return; if (baud<5400) // Baudrate= 344827,58621/(R+1)/(1+CS*7) rf12_trans(0xC680|((43104/baud)-1)); else rf12_trans(0xC600|((344828UL/baud)-1)); } //NOT IN USED void rf12_setpower(unsigned char power, unsigned char mod)
in „RFM12 Empfäng: MSB = 1, Rest = Daten + Resetproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronik_Sortimente.pdf
BC337, BC547, BC327, BC557 je 50 Stück BUZ11 je 30 Stk Dioden Sortiment 1N4148, 1N4001 ... 1N4007, 1N5400 ... 1N5408 Zener-Dioden Sortiment 2,4V ... 47V in 0,5W und 1,3W (ca. 20 Stk pro Wert) Widerstände Sortiment E24 Reihe (60 Werte von 0 Ohm … 1 MOhm) Metallschicht (25 Stk
in „Einkaufsliste für die Einrichtung eines Elektronik-Labors“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM12_send.txt
rf12_trans(0xA000|freq); } void rf12_setbaud(unsigned short baud) { if (baud<663) return; if (baud<5400) // Baudrate= 344827,58621/(R+1)/(1+CS*7) rf12_trans(0xC680|((43104/baud)-1)); else rf12_trans(0xC600|((344828UL/baud)-1)); } void rf12_setpower(unsigned char power, unsigned char mod) { rf12_trans(
in „RFM12 (Code von www.skutek.de)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ffb.pdf
4 3 2 1 6 , 4 3 2 1 , , D T 1 1 7 2 2 1 , C R O 1 4 D T B 2 2 4 3 o o o E l W W W W W D n LiO p e p i 1 8 C d d d o e e e e e e d n c o e o o 3 1 n n n u s s s s s s n a t ok - g .I 2 a a a 3 n n n n n n N s
in „Nikon "Protokoll" für Spiegelreflexkamera“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anleitung.pdf
Name PCB Marker Parameter QTY 1 TP5400 Charging IC U1 1 2 DS1302 Clock IC U2 SOP-8 1 3 STC15W404AS U3 SOP-16 1 4 0805 SMD Resistor R330 R1 0.33ohm 1 5 0805 SMD Resistor 122 R3 1.2Kohm 1 6 0805 SMD Resistor 102 R2,R10,R19 1Kohm 3 7
in „Hilfe bei Fehlersuche“ · Platinen ·