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Kennlinienschreiber_02_05.pdf
beiden folgenden Bilder zeigen eine LTSpice Simulation eines Präzisions Vollwertgleichrichters mit OP 15 von 37 Dateiname: Kennlinienschreiber_02_05.docx KLS 2.0: Schaltungsbeschreibung (von DL4ZAO) Jörn DK7JB dk7jb@yahoo.de Derartige Schaltungen haben den Vorteil, dass die nichtlinearen Eigenschaften
in „Kennlinienschreiber mit AVR-µC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mkp_b32714h_718h.pdf
Impedance Z versus frequency f ESR versus frequency f (typical values) (typical values) Lead spacing 37.5 mm Lead spacing 37.5 mm 500 V DC 500 V DC Impedance Z versus frequency f ESR versus frequency f (typical values) (typical values) Lead spacing 37.5 mm Lead spacing 37.5 mm 600 V DC 600 V DC Please
in „[V] MKP-Kondensatoren 4 µF und 100 nF mit 1 kV Spannungsfestigkeit“ · Markt ·
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000-1-KA7305.pdf
2 E G C R RI N P P P P E E I A V I I G C C C C E E V S 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 DET OUT 37 24 BLK OP(+) 38 23 SYNC OP(-) 39 22 W/C OP OUT 40 21 SET-UP AGCONT 41 20 VIDEO IN AGCMAX 42 KA7305 19 GND3 CLP1 43 18 OUT B/W CCD PROCESSOR CLP 44 17 LINEAR IN 45 16 WIN/BLK AGC OUT 46 15 N.C N.C 47
in „Türsprechanlage - wie anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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14_hoofdstuk14.pdf
37 µs. Hoofdstuk 14 Lattice development board LFXP2-5E - 24 - 14.8.6 De werking De werking leg ik uit aan de hand van een voorbeeld en afbeelding 5.22 . Willen we bijvoorbeeld een karakter A op de 1 stepositie
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OP196_296_496_empfehlung_aus_AAN_105-03_.pdf
amplifier A3, creates a 1/4 392⍀ 392⍀ 100k⍀ pole at 16 Hz. 6.17k⍀ OP496 20k⍀ A1 100k⍀ 0.1F NOTE: AD589 37.4k⍀ ALL RESISTORS 1% OR BETTER 5V Figure 12. A Single-Supply RTD Amplifier * OP496 SPICE Macro-model REV. C, 5/95 CIN 1 2 1P * ARG / ADSC * * * GAIN STAGE * Copyright
in „OPV: Invertierer mit dual Supply?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74185.vhd
DOWNTO 0); SIGNAL c2 : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); SIGNAL c3 : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); SIGNAL op1 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); SIGNAL op2 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); SIGNAL op3 : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); BEGIN -- behave5b --below c1 op1 <= '0' & binary_i(5 DOWNTO 3); c1_stage : ENTITY work.add3whengreater4 PORT MAP ( operand_i => op1, result_i => c1(6 DOWNTO 3)); c1(2 DOWNTO 0) <= binary_i(2 DOWNTO 0); --below c2 op2 <= c1(5 DOWNTO 3) & binary_i(2); c2_stage : ENTITY work.add3whengreater4 PORT MAP ( operand_i => op2, result_i =>
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EP2833568A1.pdf
is connected to the output of the third on the input signal received at the inverting input of the op-amp U3 by a twelfth resistor R12. The non-inverting first op-amp U1. The second op-amp U2 drives the first inputs of the second and third op-amps U2 and U3 are 20 light source1 to provide illumination
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gps-spec-IS_GPS_200J.pdf
30 ISCL5Q5 Inter-signal Correction N/A 30 t CEI Data Sequence Propagation Time of Week N/A 10, 30-37 op URA NED0 NED Accuracy Index N/A 30-37 URA NED1 NED Accuracy Change Index N/A 30-37 URA NED2 NED Accuracy Change Rate Index N/A 30-37 NOTE1 Alert Alert Flag All All NOTE1: Parameters so indicated are
in „Magisches Auge für GPS-Empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MKP_B32651_658.pdf
20.0 × 39.5 × 42.010.2 B32656G5255+000 640 2500 20.0 × 39.5 × 42.0▯ B32656A5255+000 640 2700 28.0 × 37.0 × 42.010.2 B32656G5275+000 440 2700 28.0 × 37.0 × 42.0▯ B32656A5275+000 440 3300 28.0 × 37.0 × 42.010.2 B32656G5335+000 440 3300 28.0 × 37.0 × 42.0▯ B32656A5335+000 440 4000 28.0 × 42.5 × 42.010.2
in „Schleichender Leistungsverlust an Siemens Induktionskochfeld“ · Haus & Smart Home ·
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pr109476.diff
resolve_shift_zext (rtx_insn *insn) +resolve_shift_zext (rtx_insn *insn, bool speed_p) { rtx set; rtx op; @@ -1378,14 +1380,29 @@ resolve_shift_zext (rtx_insn *insn) dest_reg, GET_CODE (op) != ASHIFTRT); } - if (dest_reg != src_reg) - emit_move_insn (dest_reg, src_reg); - if (GET_CODE (op) != ASHIFTRT)
in „Was ist mit dem avr-gcc 12.x passiert? Internal Compiler Errors“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pr109476.diff
resolve_shift_zext (rtx_insn *insn) +resolve_shift_zext (rtx_insn *insn, bool speed_p) { rtx set; rtx op; @@ -1378,14 +1380,29 @@ resolve_shift_zext (rtx_insn *insn) dest_reg, GET_CODE (op) != ASHIFTRT); } - if (dest_reg != src_reg) - emit_move_insn (dest_reg, src_reg); - if (GET_CODE (op) != ASHIFTRT)
in „Was ist mit dem avr-gcc 12.x passiert? Internal Compiler Errors“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Regelteil.pdf
BD139 PSS254/4G IC1 TRIM T1 BD139 - IC1 T2 + NC TRIM IC4 OP37GP + R8 R9 R2 C1 R5 680 10µF R4 9,1K 10M R1 1K D2 4,3K TRIM R6 3,6K 1N823A6V2 K1 D5 - 8 D6 D7 5,6K DV IC2 + R7 6 2 D3 1N914 P V OP37GP 2x 1N914 5,6K Z Y 1N823A6V2 TRIM D Z F 2 3 8 0 + C R11 R12 R 6 1 IC3 D4 OP37GP - IC3 11K + 1N914 1K TRIM TRIM STECKVERBINDER_DIN41617_13 R10 R14 R13 * 1K *
in „Labornetzteil 30V 4A (Schaltungsprinzip FS 73/12)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
sehen. Dank der optimalen Kopplung zwischen dem Primärkreis und der Kompensa- Zur Gewissheit, dass OP1 nicht gesättigt ist: OP1 Ausgangs- tionswicklung kann der Transformator-Effekt optimiert spannung = 2,7 V - Rspule I = 1,116 V. S werden. 1,116 V > 0,5 V = OP1 Sättigungspegel; wir sehen, dass es kein
in „Transducer LEM HAIS-50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
sehen. Dank der optimalen Kopplung zwischen dem Primärkreis und der Kompensa- Zur Gewissheit, dass OP1 nicht gesättigt ist: OP1 Ausgangs- tionswicklung kann der Transformator-Effekt optimiert spannung = 2,7 V - Rspule I = 1,116 V. S werden. 1,116 V > 0,5 V = OP1 Sättigungspegel; wir sehen, dass es kein
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sehen. Dank der optimalen Kopplung zwischen dem Primärkreis und der Kompensa- Zur Gewissheit, dass OP1 nicht gesättigt ist: OP1 Ausgangs- tionswicklung kann der Transformator-Effekt optimiert spannung = 2,7 V - Rspule I = 1,116 V. S werden. 1,116 V > 0,5 V = OP1 Sättigungspegel; wir sehen, dass es kein
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sehen. Dank der optimalen Kopplung zwischen dem Primärkreis und der Kompensa- Zur Gewissheit, dass OP1 nicht gesättigt ist: OP1 Ausgangs- tionswicklung kann der Transformator-Effekt optimiert spannung = 2,7 V - Rspule I = 1,116 V. S werden. 1,116 V > 0,5 V = OP1 Sättigungspegel; wir sehen, dass es kein
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sehen. Dank der optimalen Kopplung zwischen dem Primärkreis und der Kompensa- Zur Gewissheit, dass OP1 nicht gesättigt ist: OP1 Ausgangs- tionswicklung kann der Transformator-Effekt optimiert spannung = 2,7 V - Rspule I = 1,116 V. S werden. 1,116 V > 0,5 V = OP1 Sättigungspegel; wir sehen, dass es kein
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSR.pdf
sehen. Dank der optimalen Kopplung zwischen dem Primärkreis und der Kompensa- Zur Gewissheit, dass OP1 nicht gesättigt ist: OP1 Ausgangs- tionswicklung kann der Transformator-Effekt optimiert spannung = 2,7 V - Rspule I = 1,116 V. S werden. 1,116 V > 0,5 V = OP1 Sättigungspegel; wir sehen, dass es kein
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
sehen. Dank der optimalen Kopplung zwischen dem Primärkreis und der Kompensa- Zur Gewissheit, dass OP1 nicht gesättigt ist: OP1 Ausgangs- tionswicklung kann der Transformator-Effekt optimiert spannung = 2,7 V - Rspule I = 1,116 V. S werden. 1,116 V > 0,5 V = OP1 Sättigungspegel; wir sehen, dass es kein
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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appl_1a.pdf
Application Circuits IF = C VCC V CC R 1 R 1 N Tr1 Tr 1 VCE D VBE 1 RE ZD VZ IE RE VE D 2 OP1-3 OP1-4 Figure 3. Constant Current Driving Circuit (1) Figure 4. Constant Current Driving Circuit (2) VCC VCC R R R 1 1 2 D 1 Tr Tr 1 1 VIN D Tr2 2 R E OP1-5 OP1-6 Figure 5. Constant Current Driving
in „Lichtsensor überprüfen aber wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Typen.pdf
74HC573 10 74LS221N 60 SN174132N 20 SN74LS368 60 SN74HC367 60 SN74LS390 20 74HCT86E 20 74HC540 80 SN74LS37N 100 74HC241 60 MC10176P 60 ________________ UA726MC 11 HA2-2645-5 OP-Verst. 65 HA2-2625-5 OP-Verst. 46 MC-1709 CG TO5 25 SG4501T 12V -100 22 LF-356H 92 OP 17FJ 26 LT1616 CH TO-Gehäuse 46 NE532N 13 LM304H OP Verst. 44 UA710 TO99 45 MJ2955 TO3 17 2N5885-86 14 2N3771 3 2N5884 1 MJ4032-4030 4 MJ4035 3 VN66AJ FET TO3 4 2N3227 NPN Metall 50 BPX99 Fototransistor 200 2N2905A 80 40 673 FET HP Transistor 60 2N3866
in „Riesensammlung IC Prozessoren Halbleiter - Was tun?“ · Markt ·
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Typen_sort.pdf
TYPE ANZAHL OP27G 15 ________________ 28C86 80 2N2905A 80 2N3227 NPN Metall 50 2N3771 3 2N3866 Transistor TO2 60 2N4416 FET 9 2N5884 1 2N5885-86 14 3400EVA 9217MV 4 40 673 FET HP Transistor 60 54LS192J 60 671AP 36
in „Riesensammlung IC Prozessoren Halbleiter - Was tun?“ · Markt ·
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MD_NMRA_DCC.h
DCC_Accesory_Decoder && DCC_Sound_Decoder) #error "Not possible to make Sound and Accesoir Decoder!" #endif enum _op_mode //represents byte after adress { OP_DecoderConsistControl=0, OP_AdvancedControl, OP_Speed_Back, OP_Speed_Front, OP_FunctionsF0_F4, OP_FunctionsF5_F12, OP_FutureExpansion, OP_CV_PROG }; enum _op_mode_advanced { OP_ADV_128 = 0x1F, OP_ADV_RestrSpeedStep = 0x1E, OP_ADV_Analog_Group = 0x1D }; enum _op_future_expansion { OP_FE_BS_CTR_LONG = 0x00, //binary state OP_FE_BS_CTR_SHORT = 0x1D, //binary state7 OP_FE_F13_F20
in „FULL NMRA DCC Library, Encoder, Generator, Bremsmodul“ · Projekte & Code ·
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abc.pdf
Bereichs zur Folge hätte) beitsregister-Adressierung (Ir). JU+TE 2 - 1989 147 Programm Register 34 7 OP 1 OP Quelle OP I R ~ J l Operand Zie l 36 2 O P 8 Ziel , Quelle OP Registerpointer RP NPD) Ziel 3 OP n 1 0 1 I0 1RP161 5PI4Pl f 1 n 9 cc O P 37 H Programm Register, adr 4 OP tnhere adr L 4Bit 0000 RP Z ie l Quelle OP r r 10 O P Operand 3ö niedere 5 Ziel , Quelle OP Ziel ,Quelle X 4 Bit Ziel, Quelle, n r Programm Register ad Operand — 6 r, cc OP 11 OP OP I R e r, r Irr 39 Hier enthält ein Arbeitsregiste r Operanden
in „DDR-µC, maskenprogrammiert, "fremd verwendbar ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM358_Messungen.pdf
einem Verstärkungsfaktor von 5,76. Alles mit Multimeter gemessen. R I Shunt mA/Shunt mV Op-Ausgang OP/Shunt U U / I 10 Ω 342,00 mA 385,00 mV 1,126 Ω 2.253,00 mV 5,85 x 4,46 V 13,04 Ω 18 Ω 226,00 mA 246,00 mV 1,088 Ω 1.461,00 mV 5,94 x 4,73 V 20,93 Ω 23 Ω 175,00 mA 183,60 mV 1,049 Ω 1.072,00
in „Anomalien beim Strommessen mit LM358 und Shunt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DAC3550A_Stereo_Audio_DAC.pdf
DEEML OUT LV Deemphasis Network Left 35 DEEMR OUT LV Deemphasis Network Right 36 NC LV Not connected 37 FOUTL OUT X Output to left external filter 38 FOPL IN/OUT X Filter op amp inverting input, left 39 FINL IN/OUT X Input for FOUTL or filter op amp output (line out) 40 NC LV Not connected 41 FOUTR OUT X Output to right external filter 42 FOPR IN/OUT X Right Filter op amp inverting input 43 FINR IN/OUT X Input for FOUTR or filter op amp output (line out) 44 VREF IN X Analog reference Ground Micronas 11 DAC 3550A 3.3. Pin Descriptions FOUTL (37) FOPL (38) 3.3.1. Power
in „Mini-DSP für Audio-Verarbeitung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3003E.pdf
dp 180 180 DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 R11 AMBERCA AMBERCA AMBERCA VDP2 ADP3 AMBERCA AMBERCA AMBERCA R37 10k 10k C33 R12 471 3.9k B VR2 B +5V C15 C17 1K +5V R13 +5V C16 104 R8 C18 4.7K 7 330 104 104 104 OP07C 2 D3 6 1 40 R33 R14 3 IC7 V+ OSC1 R27 1 V+ OSC1 40 330 10k 8 1N4148 VD1 2 d1 OSC 39 R30 VR4 1 100k
in „Suche Schaltplan Netzgerät QJ3003E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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QJ3003E_S_netzteil.pdf
dp 180 180 DS1 DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 R11 AMBERCA AMBERCA AMBERCA VDP2 ADP3 AMBERCA AMBERCA AMBERCA R37 10k 10k C33 R12 471 3.9k B VR2 B +5V C15 C17 1K +5V R13 +5V C16 104 R8 C18 4.7K 7 330 104 104 104 OP07C 2 D3 6 1 40 R33 R14 3 IC7 V+ OSC1 R27 1 V+ OSC1 40 330 10k 8 1N4148 VD1 2 d1 OSC 39 R30 VR4 1 100k
in „QJE 3005E III Schaltbild“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WBND-S-A0011794841-1.pdf
.......................................31 8.1.5 Instruction Set Table 2-1 (RPMC Input Instruction, OP1) ..................................................32 8.1.6 Instruction Set Table 2-2 (RPMC Output Instruction, OP2) (1...............................................32 8.2 Instruction Descriptions
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hitachi_55hk6t64u_55293dlb_48hk6t64u_48293dlb_chassis_17mb100-r1_17ips20-r9_sm.pdf
PANEL_VCC 10k R670 R399 PANEL_VCC 33k OP_PIN_N1 10k R404 10k S37 3D_SYNC_I S48 R660 MEGA_DCR_OUT PANEL_VCC 33k OP_PIN37 3D_SYNC S36 R392 R659 10k TP261 PANEL_VCC 33k OP_PIN36 C R391 R393 C 10k TP262 10k R223 PAN_SDA 100R R224 R661 P N LDIM_EN
in „Vestel Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mic920.pdf
MIC920 Micrel, Inc. MIC920 80MHz Low-Power SC-70 Op Amp General Description Features The MIC920 is a high-speed operational amplifier with a • 80MHz gain bandwidth product gain-bandwidth product of 80MHz. The part is unity gain • 115MHz –3dB bandwidth
in „LTspice - OPAmp Modell aus Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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at91rm9200-ek.pdf
41 DVDD AGND 46 R212 C224 100NF 39 DVDD BGRESG 47 R207 10K R213 10K 10K C226 100NF 30 DVDD R226 6K8 OP0 DS1 C229 100NF 23 1% RECEIVE STATUS 270R 3V3 R237 DVDD 48 SUPER YELLOW 15 BGRES DNP R214 NOT INSTALLED 33 DGND 11 44 DGND FDX/COLLED/OP0 12 OP1 DISPLAY SPEED STATUS 270R R234 DGND SPEEDLED/OP1 GREEN
in „SD-RAM aus PC für AT91RM9200 (ARM9)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM69-Fragmente1.c
0x38), Buffer, 3); //Paketlänge anzeigen uart_puts(Buffer); // uart_puts(" "); binaerausgabe_uart(0x37);//Reg 0x37 feste oder variable Paketlänge in Bit Nr 7. SPIWrite(0x3924); //Reg 0x39 node adress mit einem Wert füllen SPIWrite(0x3A2A); //Reg 0x3A broadcast adress mit einem Wert füllen /* //ab hier
in „RFM69HW - Arduino Uno“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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grasshopper_mod.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A A GND 15p 15p C37 C38 GND Y1 25MHz Y_HC49/4HSMX n C106 p 100n T U2 o t 42 43 R40 R41 s REF_CLK/XT2 XT1 CLK25 [1] 49R9 49R9 c C28 J2 17 R98 0R e 10n [1] ETH_TXD3 18 TXD3 a B [1] ETH_TXD2 19 TXD2 7 p 1 1 B [1] ETH_TXD1
in „Grasshopper Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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webench_design_1688335_26_232377900.pdf
19. Gain Marg -18.172 dB Op_point Bode Plot Gain Margin 20. IC Tj 63.429 degC Op_point IC junction temperature 21. IOUT_OP 2.0 A Op_point Iout operating point 22. M1 Tj 49.584 degC Op_point M1 MOSFET junction temperature 23. M2 Tj 49.1 degC Op_point M2 MOSFET junction temperature 24. Phase Marg 82.508 deg Op_point Bode Plot Phase Margin 25. VIN_OP 60.0 V Op_point Vin operating point 26. Vout p-p 28.496 mV Op_point Peak-to-peak output ripple
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as.pdf
^ \.nuivnc^ \.FC}.FM^ \.nbqdt.43}.nbqdt.37}.nbqdt.flpbu} .nbqdt.sffousbou^ \.nuivnc.joufsxpsl^ \.npbcj^ \.l^ Ubshfu DSJT pqujpot; \—voefstdpsf } —op.voefstdpsf^ \—qjd^ \.O^ \—fnvmbujpo¿dsjtfmg } —fnvmbujpo¿dsjtbpvu^ Ubshfu E21W pqujpot; \.P^ Ubshfu
in „Doku zu gcc assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ln_423_425_3005XIII_schaltplan.pdf
G B A E F B AB3 39 10k A A A A A A A A A AC3 38 AD3 37 AE3 36 +IS AG3 35 AF3 34 C3 AA3 33 ADP3 32 -VS AAB4 31 -VS -5V 2 104 ABP 30 3 C33 C11 C11 VBP 29 R40 IC7 R23 VR1 R21 V 28 TO keyboard2 CN1 2 R46 R51 RP2 3 CN5 +V +V V.C. 27 1 R41 R62 10u 104 10k 3k 16k
in „Labornetzgerät LN-423/425, 3005XIII, McPower 2x30V/5A - Verbesserungen u. Änderungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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en.DM00428288.pdf
S S T T S L O U H L O U H L O U H B O B O O O 6 V V V 1 SWD_IO PA13 OCCOMP OCCOMP 1 2 5 2 SWD_CLK 37 PA14 OP1P 24 OP1P 0 R PA15 38 PA15 OP1N 23 OP1N 8 E UART1_TX 39 PB6 A OP1O 22 OP1O 3 0 S UART1_RX 40 F 21 S 4 U 41 PB7 3 TESTMODE 20 42 BOOT0 I PB1 19 PB1 3 4 RESE RVED P PA7 GPIO_BEMF 43 GND T PA6 18 CURR ENT_REF OP3P 44 OP3P S PA5 17 OP3N 45 OP3N PA4 16 PA5 OP3O 46 OP3O PA3 15 PA4 D 47 14 PA3 D 48 VDD PA2 13 PA2 0 V 2 F F 1 P 1 0 2 2 2 0 1 E S D 0 1 O C 1 P P P F F R R M W D A A R L 1 O O O P P V N V S V P P 4
in „Problem mit ST-Board zur BLDC-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspiceIV_Anleitung.pdf
Verschiedene weitere Quellen .................................................................................37 1.8.1. Gesteuerte Strom‐ und Spannungsquellen ................................................37 1.8.2. Formelgesteuerte Quellen.......................................................................
in „LTSpice - Anfängerprobleme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit Operationsverstärkern
R33 12K R34 10K R35 10K 1% R36 180K 1% OP12 u. OP10 7 2 6 R43 10K 5 8 OP12 6 4 R44 10K OP9 7 2 6 R37 9K 0,1% 3 4 R41 22K -12V +12V R39 18K 2 7 OP11 R38 90K 0,5% OP11 = IC12 = TL081 3 4 R40 0,1% 9K C23 100p C25* 18n 0,5% C26* 18n 0,5% R42 1K
in „[S] ELV 7000er Serie“ · Markt · · Schaltpläne
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TM56M152A-tenxtechnology.pdf
MOVLW 16h ; W = 16h MOVWX RAM020 ; RAM[0x020] = W = 16h MOVWX RAM0A0 ; RAM[0x0A0] = W = 16h MOVLW 37h ; W = 37h MOVWX LVRPD ; LVRPD = W = 37h, force LVR/POR disable MOVXW CLKCTL ; read SFR CLKCTL (00Fh) to W MOVXW IRCF ; read SFR IRCF (10Fh) to W MOVLW 0Bh ; W = 0Bh MOVWX CLKCTL ; CLKCTL (00Fh) = W
in „MCU identifikation/Datenblatt - MC9989A0ZQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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block-cordic.asm
[DW_OP_reg30] $C$DW$37 .dwtag DW_TAG_TI_assign_register, DW_AT_name("SP") .dwattr $C$DW$37, DW_AT_location[DW_OP_reg31] $C$DW$38 .dwtag DW_TAG_TI_assign_register, DW_AT_name("FP") .dwattr $C$DW$38, DW_AT_location
in „TMS320 - welche Bedeutung hat der DSP heute noch“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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tl431.pdf
SOIC D 8 2500 330.0 12.4 6.4 5.2 2.1 8.0 12.0 Q1 TL431CDBVR SOT-23 DBV 5 3000 180.0 8.4 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TL431CDBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TL431CDBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TL431CDBVT SOT-23 DBV 5 250 180.0 8.4 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0
in „Analogeingang: Problem bei Überlast“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-F4_75R07W1H3_B11A-DS-v03_00-en_de.pdf
Charakteristische Werte / Characteristic Values min. typ. max. Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung I = 37,5 A, V = 15 V T = 25°C 1,50 1,85 V C GE vj Collector-emitter saturation voltage IC= 37,5 A, V GE = 15 V Tvj 125°C V CE sat 1,55 V IC= 37,5 A, V GE = 15 V Tvj 150°C 1,60 V Gate-Schwellenspannung IC= 1,20
in „LTSpice Library bearbeiten und einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pingu920-0.8.0.pdf
LINKSTS 1 34 A8 D8 44 34 A8 D8 44 18 TXD3 11 2 TD+ A11 22 A9 D9 45 D9 A11 22 A9 D9 45 D25 19 TXD2 LED0/OP0 12 TD- SDA10 A10 D10 D10 SDA10 A10 D10 D26 ETX1 TXD1 LED1/OP1 A13 35 A11 D11 47 D11 A13 35 A11 D11 47 D27 ETX0 20 TXD0 LED2/OP2 13 7 RD+ A14 36 A12 D12 48 D12 A14 36 A12 D12 48 D28 8 RD- A16 20 BA0
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pingu920-0.9.2.pdf
CABLESTS/LINKSTS 1 34 A8 D8 44 34 A8 D8 44 18 TXD3 11 2 TD+ A11 A9 D9 D9 A11 A9 D9 D25 ETXD2 TXD2 LED0/OP0 TD- SDA10 22 A10 D10 45 D10 SDA10 22 A10 D10 45 D26 ETXD1 19 TXD1 LED1/OP1 12 A13 35 A11 D11 47 D11 A13 35 A11 D11 47 D27 ETXD0 20 TXD0 LED2/OP2 13 7 RD+ A14 36 A12 D12 48 D12 A14 36 A12 D12 48 D28
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
, op_DEC, store_MHL ;35 ;DEC (HL) instr fetch_DIR8, op_nop, store_MHL ;36 nn ;LD (HL),n instr fetch_nop, op_SCF, store_nop ;37 ;SCF instr fetch_nop, op_INV, store_nop ;38 oo ;JR C,o instr fetch_SP, op_ADDHL
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Disassembler8048_mc1981.pdf
DISASSEMBLER 110 A$="0123456789ABCDEF" 120 DIM H$(15):FOR I=1 TO 16:H$(I-1)=MID$(A$,I,1):NEXT:GOTO 630 130 OP$=H$(INT(OP/16))+H$(OP-16*INT(OP/16)) 140 RETURN 150 DATA 00,NOP,02,"OUTL BUS/A",05/EN I,07,DEC A 160 DATA 08,"INS A,BUS"09,"IN A,P1",OA,"IN A,P2" OC 170 DATA "MOVD A,P4fl,OD,flMOVD A/P5"/OE/"MOVD A,P6
in „80C48 MCS48 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OM6206U_Z.pdf
System (xS ) LOW 0 0 0 1 0 BS 2 BS 1 BS0 Reserved do not use (reserved for testLOW 0 1 X X X X X X Set OP write OPxto register LOW 1 VOP6 V OP5 V OP4 VOP3 VOP2 VOP1 VOP0 Table 2 Explanations for symbols in Table 1 BIT BIT VALUE DESCRIPTION RESET STATE PD 0 chip is active 1 1 chip is in Power-down mode V
in „Display VG-G090651 von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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000202020-qs-01-en-SCHALTPLAN_MAIN_AKKULADESTATION_CHARGE_M.pdf
R37 R38 30k/1% 10R0/1% 220k 1N4148 R1 C4 R2 R3 C1 K4 Batt. Minus 10k 27k 100R 10k 10k R39 10n 0µ1 R9 VDD 56k/1% R10 47k Slot GND OP1 27k/1% P-GND C6 A-GND S1C P-GND P-GND R25 current +C/-D S10CD 100pF 10k
in „Charge Manager 2020 Fehler beheben - wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·