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Schaltplan mit Transistoren und LED-Ansteuerung
U+, WULWU, Q1, BF556C, R1, 470E, RURU, Q2, BF556C, R2, 470E, WHLWH, Q3, BF556C, R3, 470E, RHRH, Q4, BF556C, R4, 470E, R12, GND, P+, SUS1IN, PLUX-22, PLUX-20, PLUX-18, PLUX-16, PLUX-14, PLUX-12, PLUX-10, PLUX-8, PLUX-6
in „Ersatz für BF556C“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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tfrec-d-dump.txt
abea 1 2bea 0 57d5 0 57d5 1 afaa 1 afaa 0 5f55 0 5f55 1 beaa 1 beaa 1 7d55 0 faab 1 7d55 0 faab 1 f556 1 f556 1 eaad 1 d55b 1 aab7 1 556f 1 aadf 1 55bf 1 ab7f 1 56ff 1 adff 1 5bff 1 b7ff 1 6fff 1 dfff 1 bfff 1 7fff 1 ffff 0 eaad 1 d55a 1 aab5 1 556b 1 aad7 1 55af 1 ab5f 1 56bf 1 ad7f 1 5aff 1 b5ff 1
in „SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT+ Temperatursensoren“ · Projekte & Code ·
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schaltplan_fin.pdf
.MODEL Qmj15003 npn +IS=1e-09 BF=226.431 NF=0.85 VAF=43.4348 +IKF=10 ISE=1e-08 NE=1.79698 BR=1.65466 +NR=1.5 VAR=434.348 IKR=4.42319 ISC=5.49997e-09 +NC=3.18751 RB=43.922 IRB=0.1 RBM=0.1 +RE=0.0001 RC=0.20765 XTB=0.746102 XTI=1 +EG=
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schaltplan.pdf
.MODEL Qmj15003 npn +IS=1e-09 BF=226.431 NF=0.85 VAF=43.4348 +IKF=10 ISE=1e-08 NE=1.79698 BR=1.65466 +NR=1.5 VAR=434.348 IKR=4.42319 ISC=5.49997e-09 +NC=3.18751 RB=43.922 IRB=0.1 RBM=0.1 +RE=0.0001 RC=0.20765 XTB=0.746102 XTI=1 +EG=
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMD_Catalog.pdf
BF821 Phi N SOT23 pnp 300V 50mA BF421 1Wt BF821 Phi N SOT23 pnp 300V 50mA BF421 1W t BF822W Phi N SOT323 pnp 300V 50mA BF421 1W - BF822W Phi N SOT323 pnp 300V 50mA BF421 1X MMBT930L Mot N SOT23 MPS3904 1Xp BF822 Phi N SOT23 npn 250V 50mA BF422 1Xt BF822 Phi N SOT23 npn 250V 50mA BF422 1Y MMBT3903 Mot N SOT23 2N3903 1Yp BF823 Phi N SOT23 pnp 250V 50mA BF423 1Yt BF823 Phi N SOT23 pnp 250V 50mA BF423 BAS70-06
in „Hilfe bei Bauteilsuche für Mainboard“ · PC Hard- und Software ·
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dcf77receiver.pdf
V + X1-3 wago 100n 5 0 C2 7 5 9 k 1 k 1 7 Q7 4 kQ2 R 3 R 1 R 3 0 1 R 4 39k R 2 BC556 R 1BC556 1 R 22k R12 Q8 4 µ Q4 Q5 R16 BC556 C 4 BC54BC547 Q6 10k Q1 BC547 8 BF245 Q3 R17 5 AGND BC547 100n +C8 5 20 A S C7 100µ C10 R1 E 3 8 1 8 10n R 6 R 1 1 ? k 8 L x 100n 100n k 1 R 1 x? k R 2 220n
in „Verständnisproblem Schaltplan DCF77“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SMD-Packages Devices SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 BF240 BF840 BF241 BF841 BF414 BF420 BFN20 BF720 BF421 BFN21 BF721 BF422 BFN22 BF622 BF722 BF423 BFN23 BF623 BF723 BF506 BF660 BF544 BF543 BF763 BF517 BF959 BF799 BF961 BF995 BF963 BF993 BF964S BF994S BF966S BF996S BF970 BF569 BF979S BF579 BF987 BF999 BF988 BF998 BFP22 BFN24 BFN16 BFN36 BFP23 BFN25 BFN17 BFN37 BFP25 BFN26 BFN18 BFN38 BFP26 BFN27 BFN19 BFN39 BFQ23 BFT93 BFQ51 BFT92 BFQ69 BFQ81 BFP81 BFR90 BFR35AP
in „1N4001und BC574C ==> SMD?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SMD-Packages Devices SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 BF240 BF840 BF241 BF841 BF414 BF420 BFN20 BF720 BF421 BFN21 BF721 BF422 BFN22 BF622 BF722 BF423 BFN23 BF623 BF723 BF506 BF660 BF544 BF543 BF763 BF517 BF959 BF799 BF961 BF995 BF963 BF993 BF964S BF994S BF966S BF996S BF970 BF569 BF979S BF579 BF987 BF999 BF988 BF998 BFP22 BFN24 BFN16 BFN36 BFP23 BFN25 BFN17 BFN37 BFP25 BFN26 BFN18 BFN38 BFP26 BFN27 BFN19 BFN39 BFQ23 BFT93 BFQ51 BFT92 BFQ69 BFQ81 BFP81 BFR90 BFR35AP
in „Suche NPN Transistor Low Noise SMD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SMD-Packages Devices SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 BF240 BF840 BF241 BF841 BF414 BF420 BFN20 BF720 BF421 BFN21 BF721 BF422 BFN22 BF622 BF722 BF423 BFN23 BF623 BF723 BF506 BF660 BF544 BF543 BF763 BF517 BF959 BF799 BF961 BF995 BF963 BF993 BF964S BF994S BF966S BF996S BF970 BF569 BF979S BF579 BF987 BF999 BF988 BF998 BFP22 BFN24 BFN16 BFN36 BFP23 BFN25 BFN17 BFN37 BFP25 BFN26 BFN18 BFN38 BFP26 BFN27 BFN19 BFN39 BFQ23 BFT93 BFQ51 BFT92 BFQ69 BFQ81 BFP81 BFR90 BFR35AP
in „SMD - Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SMD-Packages Devices SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 BF240 BF840 BF241 BF841 BF414 BF420 BFN20 BF720 BF421 BFN21 BF721 BF422 BFN22 BF622 BF722 BF423 BFN23 BF623 BF723 BF506 BF660 BF544 BF543 BF763 BF517 BF959 BF799 BF961 BF995 BF963 BF993 BF964S BF994S BF966S BF996S BF970 BF569 BF979S BF579 BF987 BF999 BF988 BF998 BFP22 BFN24 BFN16 BFN36 BFP23 BFN25 BFN17 BFN37 BFP25 BFN26 BFN18 BFN38 BFP26 BFN27 BFN19 BFN39 BFQ23 BFT93 BFQ51 BFT92 BFQ69 BFQ81 BFP81 BFR90 BFR35AP
in „BC337-40 in Pspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SMD-Packages Devices SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 BF240 BF840 BF241 BF841 BF414 BF420 BFN20 BF720 BF421 BFN21 BF721 BF422 BFN22 BF622 BF722 BF423 BFN23 BF623 BF723 BF506 BF660 BF544 BF543 BF763 BF517 BF959 BF799 BF961 BF995 BF963 BF993 BF964S BF994S BF966S BF996S BF970 BF569 BF979S BF579 BF987 BF999 BF988 BF998 BFP22 BFN24 BFN16 BFN36 BFP23 BFN25 BFN17 BFN37 BFP25 BFN26 BFN18 BFN38 BFP26 BFN27 BFN19 BFN39 BFQ23 BFT93 BFQ51 BFT92 BFQ69 BFQ81 BFP81 BFR90 BFR35AP
in „SMD-Vergleichstypen von Transistoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltplan_fft_klirr.pdf
.MODEL Qmj15003 npn +IS=1e-09 BF=226.431 NF=0.85 VAF=43.4348 +IKF=10 ISE=1e-08 NE=1.79698 BR=1.65466 +NR=1.5 VAR=434.348 IKR=4.42319 ISC=5.49997e-09 +NC=3.18751 RB=43.922 IRB=0.1 RBM=0.1 +RE=0.0001 RC=0.20765 XTB=0.746102 XTI=1 +EG=
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schaltplan_fft_klirr.pdf
.MODEL Qmj15003 npn +IS=1e-09 BF=226.431 NF=0.85 VAF=43.4348 +IKF=10 ISE=1e-08 NE=1.79698 BR=1.65466 +NR=1.5 VAR=434.348 IKR=4.42319 ISC=5.49997e-09 +NC=3.18751 RB=43.922 IRB=0.1 RBM=0.1 +RE=0.0001 RC=0.20765 XTB=0.746102 XTI=1 +EG=
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schaltplan_fft_klirr2.pdf
.MODEL Qmj15003 npn +IS=1e-09 BF=226.431 NF=0.85 VAF=43.4348 +IKF=10 ISE=1e-08 NE=1.79698 BR=1.65466 +NR=1.5 VAR=434.348 IKR=4.42319 ISC=5.49997e-09 +NC=3.18751 RB=43.922 IRB=0.1 RBM=0.1 +RE=0.0001 RC=0.20765 XTB=0.746102 XTI=1 +EG=
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
Änderungen im Schaltplan werden weitere Modelle der zusätzlichen/geänderten Bauteile benötigt. Transistor BC556B: .model BC556B PNP(Is=1.02f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=52.31 Bf=306.5 Ise=10.27f + Ne=1.764 Ikf=91.85m Nk=.5351 Xtb=1.5 Br=7.437 Isc=1.02f Nc=1.63 + Ikr=1.7 Rc=1.162 Cjc=9.81p Mjc=.332 Vjc=.4865 Fc=.5 Cje=30p
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Models.txt
Transistoren: .model BC327 PNP( + IS=2.69972e-13 BF=255 NF=1.02306 VAF=10 IKF=1.61069 + ISE=1.54904e-10 NE=2.52512 BR=2.08944 NR=1.06916 VAR=100 + IKR=10 ISC=8.82272e-11 NC=3.4075 RB=5.73192 IRB=0.1 + RBM=0.1 RE=0.0874431 RC=0.437216 XTB=0.614751 XTI=
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.9579 Vceo=45 Icrating=100m + mfg=Philips) .model BC327 PNP( + IS=2.69972e-13 BF=255 NF=1.02306 VAF=10 IKF=1.61069 + ISE=1.54904e-10 NE=2.52512 BR=2.08944 NR=1.06916 VAR=100 + IKR=10 ISC=8.82272e-11 NC=3.4075 RB=5.73192 IRB=0.1 + RBM=0.1 RE=0.0874431 RC=0.437216 XTB=0.614751 XTI=
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
Änderungen im Schaltplan werden weitere Modelle der zusätzlichen/geänderten Bauteile benötigt. Transistor BC556B: .model BC556B PNP(Is=1.02f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=52.31 Bf=306.5 Ise=10.27f + Ne=1.764 Ikf=91.85m Nk=.5351 Xtb=1.5 Br=7.437 Isc=1.02f Nc=1.63 + Ikr=1.7 Rc=1.162 Cjc=9.81p Mjc=.332 Vjc=.4865 Fc=.5 Cje=30p
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
Änderungen im Schaltplan werden weitere Modelle der zusätzlichen/geänderten Bauteile benötigt. Transistor BC556B: .model BC556B PNP(Is=1.02f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=52.31 Bf=306.5 Ise=10.27f + Ne=1.764 Ikf=91.85m Nk=.5351 Xtb=1.5 Br=7.437 Isc=1.02f Nc=1.63 + Ikr=1.7 Rc=1.162 Cjc=9.81p Mjc=.332 Vjc=.4865 Fc=.5 Cje=30p
in „suche Inspiration zu LTSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
Änderungen im Schaltplan werden weitere Modelle der zusätzlichen/geänderten Bauteile benötigt. Transistor BC556B: .model BC556B PNP(Is=1.02f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=52.31 Bf=306.5 Ise=10.27f + Ne=1.764 Ikf=91.85m Nk=.5351 Xtb=1.5 Br=7.437 Isc=1.02f Nc=1.63 + Ikr=1.7 Rc=1.162 Cjc=9.81p Mjc=.332 Vjc=.4865 Fc=.5 Cje=30p
in „diode UF4007“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DDS.vhd
4859B4D0", 449 => x"487C4C38", 450 => x"489ED870", 451 => x"48C15972", 452 => x"48E3CF39", 453 => x"490639BF", 454 => x"49289900", 455 => x"494AECF6", 456 => x"496D359C", 457 => x"498F72EC", 458 => x"49B1A4E1", 459 => x"49D3CB76", 460 => x"49F5E6A5", 461 => x"4A17F66A", 462 => x"4A39FABF", 463 => x"4A5BF39F
in „DDFS von Lothar Miller ich steh aufm Schlauch“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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sc_math.lib.dis.txt
r0, [pc, #556] ; (400 <__wrap___ltsf2+0x2a>) 1d2: 6880 ldr r0, [r0, #8] 1d4: 4770 bx lr 000001d6 <sc_math_sumsq>: 1d6: 4602 mov r2, r0 1d8: 2023 movs r0, #35 ; 0x23 1da: eb00 2001 add.w r0, r0, r1, lsl #8 1de: 4b88
in „Neue MCU APM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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crc32.c
0xff79a6f1, 0xe13ef6f4, 0xe5ffeb43, 0xe8bccd9a, 0xec7dd02d, 0x34867077, 0x30476dc0, 0x3d044b19, 0x39c556ae, 0x278206ab, 0x23431b1c, 0x2e003dc5, 0x2ac12072, 0x128e9dcf, 0x164f8078, 0x1b0ca6a1, 0x1fcdbb16, 0x018aeb13, 0x054bf6a4, 0x0808d07d, 0x0cc9cdca, 0x7897ab07, 0x7c56b6b0, 0x71159069, 0x75d48dde, 0x6b93dddb, 0x6f52c06c, 0x6211e6b5, 0x66d0fb02, 0x5e9f46bf, 0x5a5e5b08, 0x571d7dd1, 0x53dc6066, 0x4d9b3063, 0x495a2dd4, 0x44190b0d, 0x40d816ba, 0xaca5c697, 0xa864db20, 0xa527fdf9, 0xa1e6e04e, 0xbfa1b04b, 0xbb60adfc, 0xb6238b25, 0xb2e29692, 0x8aad2b2f, 0x8e6c3698
in „CRC32 aus 16bit HEX-Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Leistungsschaltung
MUL2193, Q9 MJE15031, 100Ω, 69.3V, 4 x 220nF 100V, 470µF 100V, F2 T5A, -70V, 220nF 100V, Q5, Q4, 2 x BF469, VR2 200Ω, 68pF 250V, 100Ω, 1.8V, 4.7k 2.5V, 4.7k 2.5V, 10pF, 1k, 330pF, 22k, NP, 47µF 16V, Q3, Q2, VR1 1084, 2 x 2SA1084, 100Ω, 12nF 100V, 18k 21.6V, Q1 BC556, 15k 6.9V, D2 1N4148, D3 1N4148, 100Ω
in „Teufel Subwoofer A-6000 Vorstufentransitor zu heiß“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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sine_values.txt
x"0096f17d", 4 => x"00c941d8", 5 => x"00fb9214", 6 => x"012de229", 7 => x"0160320f", 8 => x"019281bf", 9 => x"01c4d131", 10 => x"01f7205c", 11 => x"02296f3a", 12 => x"025bbdc3", 13 => x"028e0bee", 14 => x"02c059b4", 15 => x"02f2a70d", 16 => x"0324f3f2", 17 => x"0357405a", 18 => x"03898c3e", 19 => x"
in „DDFS von Lothar Miller ich steh aufm Schlauch“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Datei
standard.bjt.txt
Vtf=10 Vceo=30 Icrating=100m mfg=Philips) .model BC556A PNP(Is=1.02f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=73.79 Bf=174.7 Ise=10.73f Ne=1.644 Ikf=.1023 Nk=.5033 Xtb=1.5 Br=4.432 Isc=14.74f Nc=1.296 Ikr=2.237 Rc=1.039 Cjc=9.81p Mjc=.332 Vjc=.4865 Fc=.5 Cje=30p Mje=.3333 Vje
in „Hilfe bei LTSpice nötig!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datei
TOP_MODULE.vhd
", X"4A1", X"48C", X"4B6", X"515", X"556", X"58C", X"5CA", X"5A9", X"5E0", X"5DF", X"5D0", X"5A4", X"5BA", X"631", X"6B8", X"828", X"9FA", X"BC3", X"D8D", X"E38", X"EE4", X"F17", X"E2D", X"CA8", X"B58", X"9F5", X"89A", X"74B", X"612", X"52B
in „Implementierung der XILINX FFT-Core“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Datei
file1.TXT
:1002700094F092C056F093C057F094C058F052ECEE :100280000BF056C09BF057C09CF058C09DF09BC02F :1002900044F09CC045F09DC046F01B0E476E010E19 :1002A000486EBC0E496E70EC0AF044C0B4F045C014 :1002B000B5F046C0B6F0B4C050F0B5C051F0B6C00D :1002C00052F07D0E536E220E546E380E556EF1ECC8
in „Trying to understand .hex files obtained after compiling a XC8 MPLAB X project.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
Bagpipe.c
BAROCK_A0 445.5 #define BAROCK_B0 475.2 #define BAROCK_H0 495 #define BAROCK_C1 528 #define BAROCK_CIS1 556.875 #define BAROCK_D1 594 //Additionen bei French #define ADD_FF0 11.4178275555555 #define ADD_FG0 12.845056 #define ADD_FGIS0 13.7013930666667 #define ADD_FA0 14.450688 #define ADD_FB0 15.4140672 #
in „Code auf dem Atmega 8535 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
set_rf_frequency.txt
0042E4B7 fstp [esp+18h+var_18] AUTO:0042E4BA mov eax, [ebp+var_10] AUTO:0042E4BD add eax, eax AUTO:0042E4BF add eax, [ebp+arg_0] AUTO:0042E4C2 movzx eax, word ptr [eax+2B3ADh] AUTO:0042E4C9 shl eax, 4 AUTO:0042E4CC mov ecx, eax AUTO:0042E4CE imul eax, [ebp+var_10], 7080h AUTO:0042E4D5 mov edx, [ebp+arg_0]
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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Transistor_Database.pdf
30V 25mA 0.3W BF245A N-FET 30V 25mA 0.3W BF245B N-FET 30V 25mA 0.3W BF245C N-FET 30V 0.1A 0.3W 170MC BF246C N-FET 25V 25mA 0.25W BF247B N-FET 25V 25mA 0.25W BF247C N-FET 25V 25mA 0.25W BF253 SI-N 30V 30mA 150MHz BF254
in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
30V 25mA 0.3W BF245A N-FET 30V 25mA 0.3W BF245B N-FET 30V 25mA 0.3W BF245C N-FET 30V 0.1A 0.3W 170MC BF246C N-FET 25V 25mA 0.25W BF247B N-FET 25V 25mA 0.25W BF247C N-FET 25V 25mA 0.25W BF253 SI-N 30V 30mA 150MHz BF254
in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Eclipse.txt
push r28 2a: cd b7 in r28, 0x3d ; 61 2c: de b7 in r29, 0x3e ; 62 2e: 2a 97 sbiw r28, 0x0a ; 10 30: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 32: de bf out 0x3e, r29 ; 62 /*! Buffer with test data to send.*/ uint8_t sendBuffer[] = {0x07,0x00,0xff}; 34: ce 01 movw r24, r28 36: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 38: 8e 83 std Y+6, r24
in „XMega Eclipse, AVR-Studio Interrupt Unterschiede“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
BF545B/PLP PHIL_FET.OLB Philips Junction Field-Effect TransistoBF545C BF545C/PLP PHIL_FET.OLB Philips Junction Field-Effect TransistoBF556A BF556A/PLP PHIL_FET.OLB Philips Junction Field-Effect TransistoBF556B BF556B/PLP PHIL_FET.OLB Philips Junction Field-Effect TransistoBF851A BF851A/PLP PHIL_FET.OLB Philips Junction Field-Effect TransistoBF851B BF851B/PLP PHIL_FET.OLB Philips Junction Field-Effect TransistoBF851C
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ee24xx.lst
**** switch ((TW_STATUS)) 59:ee24xx.c **** { 138 .LM10: 139 0050 94EA ldi r25,lo8(-92) 140 0052 96BF out 86-0x20,r25 141 .L8: 60:ee24xx.c **** case TW_REP_START: /* OK, but should not happen */ 143 .LM11: 144 0054 06B6 in __tmp_reg__,86-0x20 145 0056 07FE sbrs __tmp_reg__,7 146 0058 FDCF rjmp .L8 61
in „I2C EEPROM Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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memory.vhd
2ed80a59", 366 => x"0cd80311", 367 => x"8652d156", 368 => x"8ed4af57", 369 => x"6b3f3227", 370 => x"bf4d7f00", 371 => x"c6bc01b2", 372 => x"47417b87", 373 => x"e69cd6bf", 374 => x"93fb82c1", 375 => x"911cba83", 376 => x"f872efda", 377 => x"b378fe7c", 378 => x"25670ec1", 379 => x"568cb2bb", 380 => x"5ca35d7d
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AVR-Studio.txt
1f6: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 1f8: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255 1fa: df e3 ldi r29, 0x3F ; 63 1fc: de bf out 0x3e, r29 ; 62 1fe: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 200: 00 e0 ldi r16, 0x00 ; 0 202: 0c bf out 0x3c, r16 ; 60 204: 18 be out 0x38, r1 ; 56 206: 19 be out 0x39, r1 ; 57 208: 1a be out 0x3a, r1 ; 58 20a:
in „XMega Eclipse, AVR-Studio Interrupt Unterschiede“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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file2.TXT
:102590004DF00BC04EF00CC04FF00DC050F02FECC2 :1025A00018F04BC008F04CC009F04DC00AF00BC049 :1025B0004BF00CC04CF00DC04DF0000E4E6EC00E36 :1025C0004F6E3F0E506E2FEC18F04BC00BF04CC00E :1025D0000CF04DC00DF00BC069F00CC06AF00DC0DE :1025E0006BF008C06CF009C06DF00AC06EF02DEC05 :1025F00022F069C00BF06AC00CF06BC00DF0072E22
in „Trying to understand .hex files obtained after compiling a XC8 MPLAB X project.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
F7840932A829 DC8 247, 132, 9, 50, 168, 41, 233, 49, 37, 33, 144, 99, 252, 165, 86 \ E93125219063 \ FCA556 \ 00000416 6CF7845DAEFB DC8 108, 247, 132, 93, 174, 251, 165, 219, 157, 191, 182, 191, 215, 164 \ A5DB9DBFB6BF \ D7A4 \ 00000424 0879D6FFFFFF DC8 8, 121, 214, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 251, 222,
in „LPC2103 Speicherproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nano_os_OPTs.txt
; 0x04 15c: 86 bd out 0x26, r24 ; 38 SREG = current->sreg; 15e: 81 81 ldd r24, Z+1 ; 0x01 160: 8f bf out 0x3f, r24 ; 63 SP = (unsigned int)(current->sp - 32); 162: 82 81 ldd r24, Z+2 ; 0x02 164: 93 81 ldd r25, Z+3 ; 0x03 166: 80 97 sbiw r24, 0x20 ; 32 168: 9e bf out 0x3e, r25 ; 62 16a: 8d bf out 0x3d
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dcc_lok.lst
: 263/ 6A : ; Setup external interrupt 264/ 6A : E003 LDI R16, (1 << ISC01)|(1 << ISC00) 265/ 6B : BF05 OUT MCUCR,R16 ; set INT0 to rising edge triggered 266/ 6C : E400 LDI R16,GI_MSK ; load interrupt mask 267/ 6D : BF0B OUT GIMSK,R16 ; move to mask register 268/ 6E : 269/ 6E : ; Setup timer0 270/ 6E : E002 LDI R16,(0 << CS02)|(1 << CS01)|(0 << CS00) 271/ 6F : BF03 OUT TCCR0,R16 ; set timer0 prescaler to CK/8 272/ 70 : E002 LDI R16,(1 << TOIE0) 273/ 71 : BF09 OUT TIMSK,R16 ; enable timer0 interrupt 274/ 72 : 275/ 72 : ; Setup port direction 276/ 72 : E10F LDI
in „DCC Singal auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Z80_Startups.txt
10001000 0088 02:36:21.185 -> 10001000 0088 3: 02:36:28.373 -> 00000100 0004 02:36:28.462 -> 10111111 00bf 02:36:28.552 -> 00000110 0006 02:36:28.689 -> 00000000 0000 02:36:28.780 -> 00000000 0000 02:36:28.916 -> 10001100 008c 02:36:29.006 -> 00000000 0000 02:36:29.143 -> 00000000 0000 02:36:29.235 -> 00010100
in „Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Castillo19.c
0x3FFF, 0x5B2E, 0xA97E, 0xFA70, 0xD149, 0x9F42, 0x452F, 0x0229, 0x70C8, 0x5FFF, 0x5245, 0x2A52, 0x556D, 0x1A87, 0xD159, 0xD551, 0xFFF8, 0x6FFF, 0x1D0B, 0x8CBD, 0xC65C, 0x65E7, 0xFF9F, 0xFFFF, 0x171F, 0xBF2E, 0x3854, 0x8465, 0x450C, 0x2934, 0xE855, 0xA5F3, 0x6528, 0x18C0, 0xFFEE, 0x54AB, 0x14FA, 0xD1AA
in „BMP/JPEG/GIF/PNG nach C-Code konvertieren“ · Projekte & Code ·
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nano_os_2_OPTs.txt
; 0x04 15c: 86 bd out 0x26, r24 ; 38 SREG = current->sreg; 15e: 81 81 ldd r24, Z+1 ; 0x01 160: 8f bf out 0x3f, r24 ; 63 SP = (unsigned int)(current->sp - 32); 162: 82 81 ldd r24, Z+2 ; 0x02 164: 93 81 ldd r25, Z+3 ; 0x03 166: 80 97 sbiw r24, 0x20 ; 32 168: 9e bf out 0x3e, r25 ; 62 16a: 8d bf out 0x3d
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PCF8833_1.pdf
TF 0 00H − top fixed area 6.2.24 r 1 SA 7 SA 6 SA5 SA4 SA3 SA2 SA1 SA 0 82H − scroll area 6.2.24 1 BF 7 BF6 BF5 BF4 BF3 BF2 BF1 BF 0 00H − bottom fixed area 6.2.24 9 0 0 0 1 1 0 1 0 0 34H tearing line off (TEOFF) 6.2.25 0 0 0 1 1 0 1 0 1 35H tearing line on (TEON) 6.2.26 1 X X X X X X X X 00H − 6.2.26
in „Versorgung einer LCD Anzeige und MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2_16.pdf
1 ADD data is sent and received after this 40µs Set setting. Busy Flag / Address Reads Busy flag (BF) indicating internal 0 1 BF AC operation is being performed and reads - Read address counter contents. CG RAM / DD RAM 1 0 Write Data Writes data into DD RAM or CG RAM 40µs Data write CG RAM / DD RAM
in „LCD Punktmatrix-Modul 16*2 8bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mit_kontrollausgabe.asm
0x3f ; 63 2f0: f8 94 cli 2f2: de bf out 0x3e, r29 ; 62 2f4: 0f be out 0x3f, r0 ; 63 2f6: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 { char buf[8 * sizeof(long) + 1]; // Assumes 8-bit chars plus zero byte. char *str = &buf[sizeof(buf) - 1]; *str = '\0';
in „AVR Inline Optimierung kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7920-1.pdf
each instruction is not equal and the internal process is finished or not can be determined by the BF. Internal operation is in progress while BF=”1”, that means ST7920 is in busy state. No further instructions will be accepted until BF=”0”. MPU must check BF to determine whether the internal operation
in „DDRAM Adressierung (DG-14032 GLCD)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7920.pdf
each instruction is not equal and the internal process is finished or not can be determined by the BF. Internal operation is in progress while BF=”1”, that means ST7920 is in busy state. No further instructions will be accepted until BF=”0”. MPU must check BF to determine whether the internal operation
in „Display mit ST7920 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7920.pdf
each instruction is not equal and the internal process is finished or not can be determined by the BF. Internal operation is in progress while BF=”1”, that means ST7920 is in busy state. No further instructions will be accepted until BF=”0”. MPU must check BF to determine whether the internal operation
in „Display mit ST7920 Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·