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a109ersatz.pdf
a109ersatz.pdf
in „ADW mit 709, Drift durch Alterung ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OZW67_en__ProductRelease_V3.pdf
/109 RVA43.222/130 RVA61.690/160 RVS13.143/109 RVD245/109 LMS14.191/109 RVA43.222/146 RVS13.143/110 RVS53.183/109 RVD245/189 LMS14.191/209 RVA43.222/160 RVA63.242/100 RVS13.143/127 RVS53.283/180 LMS14.319
in „Brötje ISR Plus Kommunikation / LPB“ · Haus & Smart Home ·
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TB67S109AFTG_datasheet_en_20190228-1272643.pdf
TB67S109AFTG/FNG TOSHIBA BiCD Integrated Circuit Silicon Monolithic TB67S109AFTG, TB67S109AFNG CLOCK-in controlled Bipolar Stepping Motor Driver The TB67S109A is a two-phase bipolar stepping motor driver using
in „Fragen zu schrittmotor Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TB67S109AFTG_datasheet_en_20190228-1.pdf
TB67S109AFTG/FNG TOSHIBA BiCD Integrated Circuit Silicon Monolithic TB67S109AFTG, TB67S109AFNG CLOCK-in controlled Bipolar Stepping Motor Driver The TB67S109A is a two-phase bipolar stepping motor driver using
in „TB6600 - Halb- und Vollschritt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FR_Family_MB91F109.pdf
/ / / / / / / / 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 S 3 0 C 0 0 0 0 0 0 0 D D D D D D D D D D D D D D V D A V A A A A A A A (FPT-100P-M05) 4 MB91F109 (Top view) G F 5 4 F 2 3 A / F F F / / / E E 6 7 7/ 2 1 3 / 3 B B 0 1 1 2 / / P P P P A G 2 P / / P P S S 0 1 0 1 /0 C C R G C L 0 0 1 2 3 E E K K AP 2 / 1 /
in „Fujitsu MB91F011 internal flash read/write“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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r5421n.pdf
9 # 05;0# 9' 4#;09, #;3 1,3 #7 %#16, #3--a ]0 #10 # # : #54# 35 #6.#13#9#05 0 ,# : #109 # %#5-#10 # #:3 19 # 36 #' #'9;3#13#9# : # 3 ,#109 #10 % # 5105 #9#15 #. ,53 #3-#10 #361.61# 9S#15 # ! # 36 # 31#361.61#9#45 9 #-3,#16, 5 #3--#10 #;09, #;
in „Li-Ion Schutzschaltung für MagLite Mod“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mg.asm
PLLCSR, 0b00000110 ;Initialize TC1 in 250 kHz fast PWM mode. outi TCCR1, 0b01100001 ;Connect TC1 to OC1A outi GTCCR, 0b01100000 ;Connect TC1 to OC1B outi OCR0A, 62 ;Initalize TC0 in 32 kHz interval timer. outi TCCR0A, 0b00000010 outi TCCR0B, 0b00000010 outi TIMSK, (1<<OCIE0A) start_play: ldiw Z, score*2
in „Sequencer Prinzip ELM - Wavetable Melody Generator (ASM)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EN_UM_N32G45x_Series_User_Manual_V3.pdf
Technologies Inc. 57 / 816 Tel:+86-755-86309900 Email:info@nationstech.com Address: Nations Tower, #109 Baoshen Road, Hi-tech Park North. Nanshan District, Shenzhen, 518057, P.R.China L1 level: The corresponding ~ (((RDP1 == 0xA5 & nRDP1 == 0x5A) && (RDP2!= 0xCC | nRDP2!= 0x33)) | (RDP2 == 0xCC &
in „ALLPOWERS S2000 PRO Reparaturhilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AES_Acoustic_Noise_of_Pwr_Trafos.pdf
set at the "nominal level" and at a "10 % over voltage level". By means of another variac plus transformer, a rectifying circuit and a buffering capacitor, a "DC-voltage" can be added to the mains voltage. AES 109th CONVENTION, LOS ANGELES
in „DC-Blokker: Was haltet ihr von der Schaltung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tft_data.c
0x23, 0x7f, 0x50, 0x49, 0x2f, 0xad, 0x14, 0x6e, 0x23, 0xb7, 0x3d, 0x16, 0x37, 0xc9, 0x6b, 0x84, 0x7a, 0xec, 0xd3, 0xa9, 0x38, 0x55, 0x5d, 0xdf, 0xbe, 0x5c, 0xdc, 0x3a, 0x6a, 0x6c, 0xd3, 0x68, 0xab, 0x54, 0xf9, 0x81, 0x6b, 0x29, 0x78, 0xa8, 0x2c, 0x0, 0x70, 0x44, 0xc, 0x49, 0x7, 0xea, 0x5, 0x4a, 0x5a
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Grillen_Fuchs_Beschreibung_V1_0.pdf
122, 135, 118, 131, 129, 118, 137, 118, 127, 135, 115, 139, 120, 122, 140, 111, 139, 126, 115, 146, 109, 135, 133, 107, 150, 109, 129, 142, 100, 153, 113, 120, 151, 94, 151, 120, 109, 161, 91, 148, 131, 96, 170, 91, 140, 146, 83, 177, 93, 128, 162, 70, 181, 102, 109, 181, 59, 177, 120, 85, 199, 56, 162
in „ATTINY 433MHz Fuchssender mit akustischem Grillen-Sound“ · Projekte & Code ·
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Grillen_Fuchs_Beschreibung_V1_1.pdf
122, 135, 118, 131, 129, 118, 137, 118, 127, 135, 115, 139, 120, 122, 140, 111, 139, 126, 115, 146, 109, 135, 133, 107, 150, 109, 129, 142, 100, 153, 113, 120, 151, 94, 151, 120, 109, 161, 91, 148, 131, 96, 170, 91, 140, 146, 83, 177, 93, 128, 162, 70, 181, 102, 109, 181, 59, 177, 120, 85, 199, 56, 162
in „ATTINY 433MHz Fuchssender mit akustischem Grillen-Sound“ · Projekte & Code ·
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lcd.c
, 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113, 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114, 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115
in „Programm startet neu bei Zugriff auf array“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TB6600_oder_Fake_bzw._TB67S109AFTGl.pdf
recently took apart one of the TB6600 drivers I ordered and found out that it didn’t actually use a TB6600HG chip. Instead, it used a much smaller TB67S109AFTG chip, also made by Toshiba. The performance and specifications of these chips are similar, but the TB6600HG does have a higher peak current rating (up to 5 A) and it is just a much larger chip with better heatsinking overall. There is a very simple way to check if your driver uses a TB6600HG chip or a TB67S109AFTG chip, the TB6600HG only supports up to 1/
in „Auseinandergenommene Geräte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pa-transformer-pcb.kicad_pcb.txt
56.388 93.2942) (layer "Dwgs.User") (width 0.1) (fill none) (tstamp 5d274090-b59c-468c-9831-4832f5a717d7)) (gr_rect (start 116.4082 46.228) (end 144.8562 47.7266) (layer "Dwgs.User") (width 0.1) (fill none) (tstamp 5d31508c-a9a8-4880-bf83-60dae5900b92)) (gr_rect (start 57.4802 109.2962) (end 85.9282
in „Upload to AISLER from KiCAD Problem - no drills found.“ · Platinen ·
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Voltcraft_PS_3635.pdf
* R109 270E R102A 4K7 D109A IN4002 PT1 10K U 11 6 R106A 11 P P CN5 VCC R110 1K2 R103A 390E, 1/2W IC101A LM336 PT2 1K R108A 1 D108A O O T101A 2 BD P D R119A* 3 CS R111 1K2 R104A 270K+100K T101A TiP31C PT3 100K CN8 C103A C106A C104A D109A N R113A R113 1K2 R105A 1K5CFR R24 1K PT4 50K I R118 1K2 R106A 22K R27 10K LD102 RED 3mm R118A NO R119 2K7 R108A 3K3 R28 10K LD102A RED 3mm C NC R6 R7 R8 R9 R10 R119A 150E R109A 270E
in „Reparatur Labornetzteil Voltcraft PS 3635“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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diesel1.inc
a_diesel1: ;Sound-Bitmap... .db 106,93,30,66,99,117,110,84 ; 8 .db 145,123,165,184,144,218,147,146 ; 16 .db 124,65,152,156,100,86,139,150 ; 24 .db 121,91,112,144,113,127,193,223 ; 32 .db 144,141,125,146,148,109,141,138
in „Microcontroller 8 Pins Sound Generator Modellbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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get_btrx_-Os.lst
0x015B, r24 1098: 80 e0 ldi r24, 0x00 ; 0 109a: 08 95 ret 109c: 91 e5 ldi r25, 0x51 ; 81 109e: 89 2f mov r24, r25 10a0: 8a 95 dec r24 10a2: f1 f7 brne .-4 ; 0x10a0 <get_btrx+0x40> return 0; } _delay_us(50); } while(--timeout); 10a4: 61 50 subi r22, 0x01 ; 1 10a6: 70 40 sbci r23, 0x00 ; 0 10a8: d1 f7 brne .-12 ; 0x109e <get_btrx+0x3e> 10aa: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 return 1; } 10ac: 08 95 ret
in „AVR-gcc. Optimierung ignoriert Vergleich mit volatile Variable“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UHF_Remote_Control_System_TEMIC_9606.pdf
the IF supply current also increases. Therefore at part. least the emitter resistors (R 104 and R 109) The tuner is suited for either a parallel circuit have to be changed if the front end is to work with the IF part or for DC stacking with it, as with a different supply voltage and a 1 mA shown in
in „ISM Empfänger mit kleinstem Standby“ · HF, Funk und Felder ·
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MEXLE8252_Schaltplan.pdf
LTS-546AHR LTS-546AHR D12 Red LTS-546AHR LTS-546AHR D13 Red LTS-546AHR LTS-546AHR C2 +5V U1 ICM7228A 100n DP P 1 2 3 4 5 6 8 7 G 4 DP VCC 19 D G F D A B G F D A B F G F D A B G F D A B D G F D A B G F D A B D D 26 SEGg C1 D7 DC-763HWA F 24 SEGf 109 8 7 6 109 8 7 6 109 8 7 6 109 8 7 6 109 8 7 6 109 8 7 6 E 2 SEGe GND 28 100uF/10V B 11 10 D 25 A 12 K1- A1+ 9 C 1 SEGd LED + G F CA+ A B G F CA+ A B G F CA+ A B G F CA+ A B G F CA+ A B G F CA+ A B DP 13 K2- A2+ 8 B 3 SEGc 8 P13 D f a b f a b f a b f a b f a b f a b G 14 K3- A3+ 7 A 27 SEGb WR 9
in „lichtschranke mit zählfunktion einer umdrehung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fourierrichtig.asm
;Y+n/2-1 ld a2,Y rcall takeahalf mov r18,a2 sub a2,a1 mov sin,a2 ;zwischenspeicher für die Multiplikation st Y,a2 ;Ergebniss speichern sub r28,punkte sbc r29,punkte2 ;Y-n/2-1 sbiw Y,1 ;Y-1 add a1,r18 st Y+,a1 ;Y+1
in „komme bei den warnungen nicht weiter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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elektronische_last_2.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A +10V C108 C110 C112 C114 C116 4 8 8 8 8 Frontplatte 100k 20A== 1,65V IC103C 100n 100n 100n 100n 100n 0-10V == 0-20AX101-1 EXT 10 8 C109 C111 C113 C115 C117 0-20A== 0-5VX101-2 I/U-OUT R105 9 X101-3
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FastSoftPWM.asm
n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 n18 .set c=0 .set d=6 .set p=226 n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a .set p=196 n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a n18a .dw 0 .endif effect19: .if eff19==1 .set v=ul .dw 3*8+107*2+87*2+59*2 .dw 16*v+16*v n 0,0,0,0,v,0,1,2,0,7
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pa-transformer-pcb-2.kicad_pcb.txt
(tstamp 6a83bab7-a25d-4d42-a36a-46a892c34675) (at 123.7488 40.1574) (fp_text reference "" (at 0 0) (layer "F.SilkS") (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15))) (tstamp 8b6fed3d-4823-4b09-97ef-1099af9a6c92
in „Upload to AISLER from KiCAD Problem - no drills found.“ · Platinen ·
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512202-sp-01-en-Regelbares_Netzgeraet_3620.pdf
560 5% CFR C102 1000/16V PR101 PR104 R108 22K 1% C103 10 KPF D107 R110 IC101 D104 R109 100 5% C104 100/16V C101 R102 R104 R105 R119 R107 R110 100 5% C105 1/100V Bv R111 4K7 + 3K9 5% C106 1/100V SEC AC C109 ZD4 SUPPLY TO DCM C107 10 KPF IC102 B 8 R112 10K 5% 5 IC102A LD102 LD101 3 + +
in „Netzteil Voltcraft PS-3620“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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App_Gauges.c
App_WrCoCmd_Buffer(phost,LINE_WIDTH(10)); for (bi = 0; bi < 81; bi += 10) { cs(bi); for ( i = 2; i < 10; i += 2) { a = da(bi + i, 45); polar(phost, 220, a,px,300); polar(phost, 240, a,px,300); } } App_WrCoCmd_Buffer(phost,LINE_WIDTH(16)); for (i = 0; i < 91; i += 10) { cs(i); a = da(i, 45); polar(phost, 220, a,px,300); polar(phost, 250, a,px,300); } App_WrCoCmd_Buffer(phost,COLOR_RGB(255,255,255)); for (i = 0; i < 91; i += 10) { a = da(i, 45); polarxy(260, a, &tx, &ty,px, 300); Gpu_CoCmd_Number(phost,tx >> 4, ty >> 4,26,OPT_CENTER, i)
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w_gWS5.txt
1 Diode 1 N 4003 / 1 N 4007 Texas-Instrument Gl 107 1 Diode 1 N 1202 - RA (G 2010 R) RCA 9) Serie A...J: 40 110 R Gl 108 1 Diode 1 N 1202 - RA (G 2010 R) RCA 9) Serie A...J: 40 110 R Gl 109 1 Diode 1 N 1202 - RA (G 2010 R) RCA 9) Serie A...J: 40 110 R Gl 110 1 Diode ZPD 6,8 Intermetall 1) Serie A..
in „Details Wandel und Goltermann WS Wechselspannungsstabilisator WS5 WS6 WS10 und Kaltleiter KL100“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MKR2AM.pdf
: Receiver pin min. typ. max. units notes DC LEVELS Supply voltage 4,5 5 5,5 V Supply current 4,5 mA Supply ripple - - 10 mV p-p Data output high 4,0 V Data output low <=0,5 V RF RF sensitivity @ 433.92 MHz -109 dBm RF sensitivity @ 868,35 MHz -109 dBm RF sensitivity @ 916,5 MHz -109 dBm IF Bandwidth
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
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510077-sp-01-en-Power_Supply_PS_303_Pro.pdf
4002 C103 C106 C110 C105 D102 R101 C104 R123 C105 1 MF / 100V R118 1K5 1% MFR C106 10 KPF B401 LT 4A 03 x 4 PT102 R119 C107 0.22 MF / 100V R120 8K2 1W C108 100 MF / 16V T101 TIP 31A RL2 R121 R121 33K MFR C109 100 MF / 16V T102 2N 5551 NO R122 220 E MFR C110 220 MF / 16V T201 2N 5551 R123 330 E MFR C111
in „Voltcraft "Labor"netzteil PS 303 Pro Raparaturunterlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VOSSAmp.pdf
X2 R26 R27 Zur Endstufe X1 R15 R16 25k log. 220k 120k 0,01µF/100V 0,01µF/100V 150k 4k7 C16 R12 BC107A 8k2 C6 C7 C10 C11 C14 5/35 T3 C9 100k lin. R1 10k BC109B 5/35 V V T4 BC107A 33k BC109B R7 0 0 3 5/35 68k R18 R17 10/35 2 / / 1 Normal R2 C1 T2 120k 12k C µ R23 µ R20 R28 R30 C15 T1 C2 2 47k 2 11k 47k
in „Tremolo Effekt durch RC-Schaltung/Oszillatorschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VOSSAmp.pdf
X2 R26 R27 Zur Endstufe X1 R15 R16 25k log. 220k 120k 0,01µF/100V 0,01µF/100V 150k 4k7 C16 R12 BC107A 8k2 C6 C7 C10 C11 C14 5/35 T3 C9 100k lin. R1 10k BC109B 5/35 V V T4 BC107A 33k BC109B R7 0 0 3 5/35 68k R18 10/35 2 / / 1 Normal R2 C1 T2 120k C µ R23 µ R20 R28 R30 C15 T1 C2 R17 2 47k 2 11k 47k 4k7
in „Tremolo Effekt durch RC-Schaltung/Oszillatorschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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zufall01.txt
a = 80 x = 7954 n = 10000 x = a * (x & $FF) + (x >> 8) erg = x % 256 191 181 203 168 191 228 123 183 86 25 235 119 121 245 181 220 248 196 141 77 60 216 146 227 29 87 57 235 129 153 248 175 253 70 47 198
in „Zufallszahlen - wie Konstanten berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CMT2210LC_433MHz_OOK_Receiver.pdf
, the data rate is optimized to 1 - 5 kbps which fits well with the low-end data encoder or a MCU based transmitter. It consumes 3.3 mA current at 315 MHz and 3.8 mA at 433.92 MHz while achieving -109 dBm receiving sensitivity. The SOP8 package is GND 1 8 RFIN available for easier and lower-cost
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Brushlesscontroller_v1.2_Dokumentation.pdf
0 2 C107 C108 C109 WIREPADSMD1,27-254 1 1 1 R R R 100nF100nF 100nF RESET GND RESET WIREPADSMD1,27-254 GND GND GND GND GND GND E PAD102 E GND WIREPADSMD1,27-254 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 A A 51.82 B B 3 3 . 2 58.5 C
in „[V] BLDC Controller v.1.2 Platinen für Brushless Motoren“ · Markt ·
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PDM_2SpgE.ino
-115,-113,-112,-111,-109,-107,-106,-104,-102,-100,-98,-96,-94,-92,-90,-88,-85,-83, -81,-78,-76,-73,-71,-68,-65,-63,-60,-57,-54,-51,-49,-46,-43,-40,-37,-34,-31,-28,-25, -22,-19,-16,-12,-9,-6,-3,}; void setup(){ pinMode(A0,INPUT); pinMode(9,OUTPUT); //OCR1A pinMode(10,OUTPUT); //OCR1B //Timer1 initialisieren //Mode 14, Fast PWM (ICR1), nichtinvertierte PWM, Prescaler 1 TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM11); TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (
in „Arduino Micro SPWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PDM_2SpgE.ino
-115,-113,-112,-111,-109,-107,-106,-104,-102,-100,-98,-96,-94,-92,-90,-88,-85,-83, -81,-78,-76,-73,-71,-68,-65,-63,-60,-57,-54,-51,-49,-46,-43,-40,-37,-34,-31,-28,-25, -22,-19,-16,-12,-9,-6,-3,}; void setup(){ pinMode(A0,INPUT); pinMode(9,OUTPUT); //OCR1A pinMode(10,OUTPUT); //OCR1B //Timer1 initialisieren //Mode 14, Fast PWM (ICR1), nichtinvertierte PWM, Prescaler 1 TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM11); TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (
in „Arduino Micro SPWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Data_and_signal_line_chokes_Epcos.pdf
Agilent 4284A, 5 mA, 20 °C, typical values Measuring frequency: L≤ 11 μH = 1 MHz R LR> 11 μH = 100 kHz DC resistance R Measured at 20 °C, typical values, specified per winding typ Solderability SnPb: (215 ±3) °C,
in „Welche Gleichtaktdrossel für CAN bus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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handy_lcd_schaltplan.pdf
L121 L109 1 0 0 0 1 L 1 1 0 C100 1 C125 C 2 1 C110 S C R C C C C C F O 5 1 6 5 5 4 4 1 C 1 C108 0 6 5 1 3 5 6 0 1 0 0 5 4 C112 P 1 C191 A 0 C117 M 0 1 1 1 C C 1 0 1 R108 1 1 2 3 3 4 4 0 C 4 F L114 1 1 1 C 1 3
in „Altes Handy Display zum Basteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fsk_filter.c
save value in ringbuffer */ cur = (cur+1) %(f_sample/f1); /* increment cursor */ /* calculate abs */ *a1=sqrt((double) sum_f1_sin/256*sum_f1_sin/256 + sum_f1_cos/256*sum_f1_cos/256); *a2=sqrt((double) sum_f2_sin/256*sum_f2_sin/256 + sum_f2_cos/256*sum_f2_cos/256); } int main() { double t, a1, a2; uint8
in „Filtern durch Rechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISBN_3-9800725-0-9.pdf
4 N 27 131 MLED 930 98 SPX 1878 111 4 N 28 131 MAN 1,1 A 150 SPX 1879 111 4 N 29 132 SPX 1881 111 4 N 30 132 MAN 10,10A 150 SPX 2001 111 4 N 31 132 MAN 51 A 150 4 N 32 132 MAN 52 A 150 TLAG 54 . .- 4 N 33 132 MAN 53 A 151 TLUY . . 173-179 4 N 35 133 MAN 54A 151 TIL 31 97 4 N 36 133 MAN 71 A 150 TIL32 97 MAN 72 A 150 TIL33 4 N 37 133 97 MAN 73A 151 TIL 34 97 6 N 138 134 MAN 74 A 151 TIL 38 97 6 N 139 134 9
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Elektronische_Last_6.pdf
100n 8 IC105P 2 C109 C111 C114 C116 C118 C120 C122 GND GND -5V 6 V HighRes HRES k 1 1 1 100n 100n 100n 100n 100n 100n 100n GND 7 HRES X102-1 1 R D 5 IC104B NC X102-2 G 7 6 GND 20A == 1,65V TLC274P Frontplatte EXT 100k 10 IC104C -5V 0-10V == 0-20A X103-1 8 B 0-20A == 0-5VX103-2 I/U-OUT R109 9 +5V B X103-3 1 R110 0 E 16k2 +10V +5V 1 5 TLC274P GND -5V D 1 R111 A D104 Netzteil S BAT42 +10V X104-1 E 5k IC105 -5V X104-2 12 1Y0 S1 11 D106 +5V X104-3
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_7.pdf
100n 8 IC105P 2 C109 C111 C114 C116 C118 C120 C122 GND GND -5V 6 V HighRes HRES k 1 1 1 100n 100n 100n 100n 100n 100n 100n GND 7 HRES X102-1 1 R D 5 IC104B NC X102-2 G 7 6 GND 20A == 1,65V TLC274P Frontplatte EXT 100k 10 IC104C -5V 0-10V == 0-20A X103-1 8 B 0-20A == 0-5VX103-2 I/U-OUT R109 9 +5V B X103-3 1 R110 0 E 16k2 +10V +5V 1 5 TLC274P GND -5V D 1 R111 A D104 Netzteil S BAT42 +10V X104-1 E 5k IC105 -5V X104-2 12 1Y0 S1 11 D106 +5V X104-3
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_8.pdf
100n 100n 100n 100n 100n 100n 8 IC106P 2 D103 C109 C111 C113 C115 C118 C120 C122 C124 GND GND -5V 6 V HighRes HRES k 1 47k 3 IC104A 4 1 100n 100n 100n 100n 100n 100n 100n 100n GND 7 HRES X102-1 1 R 1 NC X102-2 R109 2 R110 TLC272P GND 47k Frontplatte
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_5.pdf
8 +5V +10V Temp LM35 X101-1 +10V X101-2 R101 7 1 IC102 0 3 D102 X101-3 3 8 1 k BAT42 1k 6 R 3 TEMP A 2 A GND C102 OP07CN 5 C104 4 4 C109 C111 C113 C115 C117 C119 C121 4 5 2 1 100n k R 100p 100n 100n 100n 100n 100n 100n 100n 2 C110 C112 C114 C116 C118 C120 C122 GND -5V 6 k 1 1 1 100n 100n 100n 100n 100n
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0900766b8096571f.pdf
max. Folienmaße Unterteil/Oberteil grauweiß schwarz S XS 58 35,6 19 – – – ohneVertiefung ABS(UL94HB) A 90 64 107 A 90 64 109 A 58 35,6 19 – – – ohneVertiefung PMMA(Plexiglas )* 2 – A 90 64 209 T R M 96 47 24 I 2 xAAA – ohneVertiefung ABS(UL94HB) A 90 66 107 A 90 66 109 A 96 47 24 I 2 xAAA – ohneVertiefung
in „Suche günstige Quelle für Handgehäuse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Sinus.ino
, 113, 112, 111, 109, 107, 106, 104, 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 85, 83, 81, 78, 76, 73, 71, 68, 65, 63, 60, 57, 54, 51, 49, 46, 43, 40, 37, 34, 31, 28, 25, 22, 19, 16, 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9, -12, -16, -19, -
in „Arduino Micro SPWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last_final.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +5V +10V Temp LM35 A X101-1 GND GND +10V +5V A X101-2 R101 7 1 IC102 0 D102 X101-3 3 8 1 k BAT42 + C108 1k 6 R 3 TEMP 2 R121 A 2µ2 GND C102 OP07CN 5 C104 +5V S 8 4 C109 C111 C113 C115 C118 C120 C122 C124 C126 1 C 4 5 2 1
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Prony_Method_1.pdf
0.0875 9 572.1058 G(s) 0.0001 10 10 10 10 s + 0.0262 s + 0.4117 s + 0.0724 s + 20.0599 109 10 9 10 9 10 9 2 (22) s s s s + 0.1516 s + 0.0337 109 + 2028.7500 10 9 + 14.1242 109 + 6.3195 109 10 9 2 s + 1.3352 s + 0.4879 s + 0.1480 s + 6.8054 s + 14.7796 109 109 109 10 9 109 Energies 2010 , 3 1737 4. The Circuit The above transfer function is realized as a cascade connection of biquads. The pole-zero pairing and the place of each biquad were selected using standard rules
in „Aktives ESD-Generator-Netzwerk in LT-Spice zum Laufen bringen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PWM_Sinus.ino
(DELAY); } for (j=255; j>0; j--) { phase = j; delay(DELAY); } } phase = 0; } void setup(){ pinMode(A0,INPUT); pinMode(A1,INPUT); // Arduino UNO pinMode(9,OUTPUT); // OCR1A pinMode(10,OUTPUT); // OCR1B Serial.begin(9600); // Timer1 initialisieren // Mode 14, Fast PWM (ICR1), nichtinvertierte PWM, Prescaler 1 // OCR1A, OCR1B aktiv TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM11); TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10); ICR1 = TIMER_RELOAD; OCR1A = TIMER_RELOAD / 2; // PWM Startwerte, zum statischen testen OCR1B
in „E-Magnet mit Sinus steuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PC_DIMMER_AT90S2313.asm
loc_rs232 ldd FADE_0,z+4 ldd FADE_1,z+3 ldd FADE_2,z+2 lsl FADE_0 ;-0c6c5c4c3c2c1c0 -0b6b5b4b3b2b1b0 a6a5a4a3a2a1a0-0 C=0 lsr FADE_1 ;-0c6c5c4c3c2c1c0 -0-0b6b5b4b3b2b1 a6a5a4a3a2a1a0-0 C=b0 ror FADE_0 ;-0c6c5c4c3c2c1c0 -0-0b6b5b4b3b2b1 b0a6a5a4a3a2a1a0 C=0 lsl FADE_1 ;-0c6c5c4c3c2c1c0 -0b6b5b4b3b2b1-0 b0a6a5a4a3a2a1a0 C=0 lsl FADE_1 ;-0c6c5c4c3c2c1c0 b6b5b4b3b2b1-0-0 b0a6a5a4a3a2a1a0 C=0 lsr FADE_2 ;-0-0c6c5c4c3c2c1 b6b5b4b3b2b1-0-0 b0a6a5a4a3a2a1a0 C=c0 ror FADE_1 ;-0-0c6c5c4c3c2c1 c0b6b5b4b3b2b1-0 b0a6a5a4a3a2a1a0
in „AT90S2313 Code für ATtiny2313 angleichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·