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Arduino_Galaxy_vs_blackhole_fast.ino
Galaxie 1 { for (i = 0; i < n/4; i++) { zaehler = zaehler + 1; sx_vorher[zaehler] = 10.0 * j * cos(rad * 360.0 * i * 4 / n); sy_vorher[zaehler] = 10.0 * j * sin(rad * 360.0 * i * 4 / n); sz_vorher[zaehler] = 0.0; vx_vorher[zaehler] = -sin(rad * 360 * i * 4 / n) * sqrt(m[0] / sqrt(sx_vorher[zaehler] * sx_vorher[zaehler] + sy_vorher[zaehler] * sy_vorher[zaehler])); vy_vorher[zaehler] = cos(rad * 360 * i * 4 / n) * sqrt(m[0] / sqrt(sx_vorher[zaehler] * sx_vorher[zaehler] + sy_vorher[zaehler] * sy_vorher[zaehler])); vz_vorher
in „Astrosimulationen/Galaxienkollision mit Arduino“ · Projekte & Code ·
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Arduino_Galaxy_vs_Galaxy_fast.ino
Galaxie 1 { for (i = 0; i < n/4; i++) { zaehler = zaehler + 1; sx_vorher[zaehler] = 10.0 * j * cos(rad * 360.0 * i * 4 / n); sy_vorher[zaehler] = 10.0 * j * sin(rad * 360.0 * i * 4 / n); vx_vorher[zaehler] = -sin(rad * 360 * i * 4 / n) * sqrt(m[0] / sqrt(sx_vorher[zaehler] * sx_vorher[zaehler] + sy_vorher[
in „Astrosimulationen/Galaxienkollision mit Arduino“ · Projekte & Code ·
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STM32F7_discovery_clock.ino
120, 118, TFT_GREEN); tft.fillCircle(120, 120, 110, TFT_BLACK); // Draw 12 lines for (int i = 0; i < 360; i += 30) { sx = cos((i - 90) * 0.0174532925); sy = sin((i - 90) * 0.0174532925); x0_ = sx * 114 + 120; y0_ = sy * 114 + 120; x1_ = sx * 100 + 120; y1_ = sy * 100 + 120; tft.drawLine(x0_, y0_, x1_, y1_, TFT_GREEN); } // Draw 60 dots for (int i = 0; i < 360; i += 6) { sx = cos((i - 90) * 0.0174532925); sy = sin((i - 90) * 0.0174532925); x0_ = sx * 102 + 120; y0_ = sy * 102 + 120; // Draw minute markers tft.drawPixel(x0_, y0_, TFT_WHITE); // Draw main quadrant
in „STM32F746 Discovery ARDUINO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Verstärkers
Band I, Band II, Mono, Phono, Stromlaufplan PA 2030, Stand 1/88, Netzteil gesteckt 154701-4300, V603 SY345/05, V604 SY345/05, V801 SY 360/05, V803 SY 360/01, V806 SY 360/01
in „RFT PA2040 F801“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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TFT_Clock.ino
120, 118, TFT_GREEN); tft.fillCircle(120, 120, 110, TFT_BLACK); // Draw 12 lines for (int i = 0; i < 360; i += 30) { sx = cos((i - 90) * 0.0174532925); sy = sin((i - 90) * 0.0174532925); x0_ = sx * 114 + 120; y0_ = sy * 114 + 120; x1_ = sx * 100 + 120; y1_ = sy * 100 + 120; tft.drawLine(x0_, y0_, x1_, y1_, TFT_GREEN); } // Draw 60 dots for (int i = 0; i < 360; i += 6) { sx = cos((i - 90) * 0.0174532925); sy = sin((i - 90) * 0.0174532925); x0_ = sx * 102 + 120; y0_ = sy * 102 + 120; // Draw minute markers tft.drawPixel(x0_, y0_, TFT_WHITE); // Draw main quadrant
in „2.2'TFT ILI9340 und Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stromlaufplan PA 2040
88 Verstärker vollst. 154751-2700 Kanal links, Kanal rechts Phono, Mono 135 V, 132 V, 31,5 V, 220 V SY 360/05, SY 360/1, SY 360/05 B041, B042, B043, B044, B045, B046, B047, B048, B049, B050 C601, C602, C603, C604, C605, C606, C607, C608, C609, C610 R601 bis R635 V601 bis V604 Transformer F801
in „RFT PA2040 F801“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
D1 SY360/1, R1 360, U5 LM725, D4 220V, C1 4,7, R2 360, R3 360, R4 360, R5 360, R6 360, R7 360, R8 360, R9 360, R10 360, R11 360, R12 360, R13 360, R14 360, R15 360, R16 360, R17 360, R18 360, R19 360, R20 360, R21 360, R22 360, R23 360, R24 360, R25 360, R26 360, R27 360, R28 360, R29 360, R30 360, R31 360, R32 360, R33 360, R34 360, R35 360, R36 360, R37 360, R38 360, R39 360, R40 360, R41 360, R42 360,
in „Das Statron 3217/16 Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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TFT_meters.ino
tick length int tl = 15; // Coodinates of tick to draw float sx = cos((i - 90) * 0.0174532925); float sy = sin((i - 90) * 0.0174532925); uint16_t x0 = sx * (100 + tl) + 120; uint16_t y0 = sy * (100 + tl) + 140; uint16_t x1 = sx * 100 + 120; uint16_t y1 = sy * 100 + 140; // Coordinates of next tick for zone fill float sx2 = cos((i + 5 - 90) * 0.0174532925); float sy2 = sin((i + 5 - 90) * 0.0174532925); int x2 = sx2 * (100 + tl) + 120; int y2 = sy2 * (100 + tl) + 140; int x3 = sx2 * 100 + 120; int y3 = sy2 * 100 + 140; // Yellow zone limits //if (i >= -50 && i <
in „2.2'TFT ILI9340 und Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Protokollaufbau_fuer_I2C-DOG-M132-GLCD_2.pdf
TWItxBuff[0]:=$18; TWItxBuff[1]:=Mode; WriteTWIData(2); End chSetLineMode; Procedure chDrawString(Xs,Ys,Sx,Sy,SRA:Byte;Text:String[10]); Var C1,C2 : Byte; Begin ClrTWIBuffer; TWItxBuff[0]:=$20; TWItxBuff[1]:=Xs; TWItxBuff[2]:=Ys; TWItxBuff[3]:=(Sx shl 6) or (Sy shl 4) or SRA; TWItxBuff[4]:=Length(Text); C2:=
in „"Intelligenter" Textdisplayadapter mit Padauk PFS154“ · Projekte & Code ·
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TOBBY.pdf
front IR-distance switch (25mm) 2 floor step IR-sensor 2 IR line follower Optional: 8 IR-sensor for 360° distance measurement Optional: 6 bumper-switches for 360° crash detection Optional: 3D-360° cover for 360° crash detection Optional: Sonar-sensor instead of IR-sensor for distance measurement Interfaces
in „TOBBY THE ROBBY“ · Markt ·
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Frequenzmessung_mit_dem_VNWA_015c.pdf
Welche Frequenzmessgenauigkeit ist zu erwarten? Sehr konservativ geschätzt führt ein Phasenfehler von 360° bei 1s Messdauer zu 1Hz Frequenzfehler. Der VNWA misst Phasen mit ca. 0.1° Genauigkeit. Die Frequenzgenauigkeit ist ca. 0.1°/360°*1Hz=300uHz bei 1s Messdauer bzw. 30uHz bei 10s Messdauer. Offene Frage
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eGC.pdf
ADC_IN8 B 19 20 SYSCON_IO_10 20 PB1/ADC_IN9 B NLSYSCON0IO0 PIIC702PB2 SYSCON IO SYSCON_IO_11 PIIC704PB5 SY CON_IO_12 PIIC704PB6 GND GND SY CON_IO_13 PIIC7043 SY CON_IO_14 45 PB7 SY CON_IO_15 P46C704PB8 COIC1 PIIC704PB9 SPI IC1N CLK NCLK PIIC10Kmcspi1_clk mcspi3_cs0 PIIC10B13 SY CON_SSS PIIC702PB12/ADC_IN18/SPI2_NSS NMOSI PIIC10K19 PIIC10K21 SY CON_SCKCK PIIC7026 NARM_S I1 MOSI NMISO J18 mcspi1_simo mcspi3_cs0 F20 SY CON_MISOSO 27 PB13/ADC_IN19/SPI2_SCK POARM_SPI11OLI0 MISO NSS K18C10Jmcspi1_somi mcspi3_cs0 PIIC10F20 SY CON_MOSI P28C702PB14
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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p-4200_g.pdf
Q133 ▯▯EINGANG Q17 ▯▯B2 400 389W ʴʴ )) QQ7 Q11 Q155 Q199 Q233 Q25 Q277 (g 350 ʵʵ Q3 Q21 ut 350 ie 360 NETZWERK Vorspannungs- gg 300 360W Stabilisatorschaltungg aa uu 250 243W VE-EINSTEUNGFAKTORR NETZWERK AUSGANGG AA -EINSTELUNG NETZWERK 200 NFB- Stabilisatorschaltungg Stabilisatorschaltung 152 NETZWERKK
in „Lautsprecherrelais durch MOSFETs ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Geöffnetes elektronisches Gerät mit Lautsprecher und Leiterplatte
0W ESP838 010 20 12-1 EN SY-S1000 94V-0 R200 TP341 U100 TP350 U100 TP355 BT300 TP2 TP15 TP308 TP309 TP310 TP312 TP313 TP314 TP315 TP316 TP317 TP318 TP319 TP320 TP321 TP322 TP323 TP324 TP325 TP326 TP327 TP328 TP329 TP330 TP331 TP332
in „Fritz Fon C6 Ladeproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Geöffnetes elektronisches Gerät mit Lautsprecher und Leiterplatte
0W ESP838 010 20 12-1 EN SY-S1000 94V-0 R200 TP341 U100 TP350 U100 TP355 BT300 TP2 TP15 TP308 TP309 TP310 TP312 TP313 TP314 TP315 TP316 TP317 TP318 TP319 TP320 TP321 TP322 TP323 TP324 TP325 TP326 TP327 TP328 TP329 TP330 TP331 TP332
in „Fritz Fon C6 Ladeproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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LT1006.pdf
Supply, Micropower Sample and Hold Distribution of Input Offset Voltage 9V 20 VS= 5V, 0V 18 A = 25°C 360k 1/4 CD4066 1/4 CD4066 360k 16 350 LT1006s TESTED 14 J AND N PACKAGES 390Ω S3 S4 390Ω ) 12 S 8 N 10 1/2 CD4066 2 U 8 2 7 – A2 7 6 6 – A1 8 6 S1 3 LT1006 OUTPUT 4 LT1006 + 4 INPUT 3 + S2 0.01µF 2 0V
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stenorette_2010_SW.pdf
Zus feder (2a lridq) ext.spring (24 turns) 92 3600r-235.01 Boden bo ttom 10 112 HANDTRAGSCll LAUFE 360e-?6r.01 carrying strap 11 3600r-2n.01 Batteri.edeckel kpl. batterie comp.1i.d compJ.. 22 3600r-238.01 Kreu zschlitz schraub e cross head scre''t (f. Nr.9) ( f.No.9) t) L 3600r-239.V1 Kreuzschlitzschraube
in „Recht auf Reparatur“ · Offtopic ·
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PH128128C-024-LY1Q.pdf
LY1Q Ver.0 Page5 1.5 Optical Characteristics Item Symbol Condition Min. Typ. Max. unit Rise Tr - 240 360 Response time Fall Tf - 90 135 ms Note2 White X 0.23 0.28 0.33 Y 0.26 0.31 0.36 X Ta = 25°C 0.44 0.49 0.54 Color of CIE Red Y θX, Θy = 0° 0.29 0.34 0.39 - - Coordinate Green X 0.25 0.30 0.35 Y 0.43
in „[V]Color LCD CSTN 2.4" 128xR'G'B'x128 Typ PH128128C-024-L“ · Markt ·
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AdCoCom_UMTS_kit.pdf
ECPL( rednet xE 92821042 / A :i i Mti K ST MU egarevoCre woP woL DDF ST MUehT z HM0712- 0291 m et sySegar evoCgn i li u- I ti K ST MU / G 3 Cellular network Indoor Outdoor AdCoCom IridiumLine Extenders Antenna Antenna In-Building Mobiles Coverage 3G / UMTS Kit In-Building Coverage System 1920 - 2170
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Masterarbeit_Florian_Grimsmann.pdf
Werte Strom I, Spannung U, Zeit t und Temperatur T des Messtandes mit Hilfe des Batterietestgerätes BaSyTec via LAN an den Computer weitergeleitet. Die installierte BaSyTec-Software auf dem Com- puter speichert die erhaltenen Ergebnisse inklusive der Zelldicke fortlaufend in eine Textdatei. Weiterhin erlaubt
in „Lithium Ionen Batterie auf 4,2V bei 0°C aufladen sicher?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OB2223CPA.pdf
Cost MCM Power Switch ▯ l { o l t ia n t e f id n o Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches SyAbol 3.710h 5.334 0.146 0.210 A2 r 2.921 4.953 0.115 0.195 C1 B 0.200 1.524 (BSC) 0.360 0.008 0.06 (BSC) 0.014 E n - 6.096 7.1120 0.240 0.280 O e1 7.320 2.540 (BSC) 8.255 0.288 0.1 (BSC) 0.325 E2 7.620
in „SMD IC "G1768A" Datenblatt gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LQ10D368.pdf
i . y k ) s R B eA c s n o .l n s R B o n H l C t 0 0 tE r cn s r nn s t 0 0 Hsy ( C ( D ( B D( V sy ( H ss ( D ( B sharp ç ÷ ø ô ÷ Ī ú ĝ ø õ ē ÷ i e a d İ i ç a Ĩ i ĝ a Ķ t Ĭ e ļ V ĕ Ī ĝ 4 õ H ÷ D 9 3 D V T l v i d t T l t o 3 r io D H e t p - o 2 b Ī H u ú D N ÷ ) e 4 d 6 H o D n D m o e 9 e n 6 m
in „TFT-LCD zeigt ständig einen Strich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uniTFT050-A.pdf
(0...360), des Endwinkels StopAngle(0...360), derRand- breiteBorderwith(0...100)unddes Win- kels Angle(0...360). ZurVerwendungdes Befehls muss zuvoreinDrawstyledefiniert wordensein. Beispiel sieheS. 126 TechnischeÄnderungvorbehalten
in „Probleme mit übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_uniTFT_050-A.pdf
(0...360), des Endwinkels StopAngle(0...360), derRand- breiteBorderwith(0...100)unddes Win- kels Angle(0...360). ZurVerwendungdes Befehls muss zuvoreinDrawstyledefiniert wordensein. Beispiel sieheS. 126 TechnischeÄnderungvorbehalten
in „Display am Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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funk.pdf
noch Rcos▯ ▯ ▯ (1.15) zur eindeutigen Ermittlung der Phasenverschiebung gefordert, da die Phase in 360 mehrdeutig ist. KAPITEL 1. FUNKPEILUNG 5 1.3 Dopplerpeilung 1.3.1 Grundprinzip Die Dopplerpeilung arbeitet NORD mit einer bewegten Empfangs- antenne, wodurch ein Dopple- refekt zustande kommt. Die Empfangsantenne
in „Positionsbestimmung??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thyristor_Triac_App_Note__by_Littlefuse.pdf
: 09/23/13 ® Teccor brandThyristors AN1003 θ HALF WAVE FULL WAVE θ Input θ Voltage 230 V 115 V 1.8 360 180 1.6 320 160 Peak Voltage Peak Voltage e w 1.4 280 140 P n g t t u 1.2 240 120 o n RMS e V C a M l 1.0 o 200 100 R F V RMS v o Power u a n 0.8 u 160 80 eot O i a l F 0.6 120 60 a a r N 0.4 80 40
in „Ansteuerschaltung Thyristor und Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Littelfuse_App_Note_AN1003.pdf
: 09/23/13 ® Teccor brandThyristors AN1003 θ HALF WAVE FULL WAVE θ Input θ Voltage 230 V 115 V 1.8 360 180 1.6 320 160 Peak Voltage Peak Voltage e w 1.4 280 140 P n g t t u 1.2 240 120 o n RMS e V C a M l 1.0 o 200 100 R F V RMS v o Power u a n 0.8 u 160 80 eot O i a l F 0.6 120 60 a a r N 0.4 80 40
in „Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EMS_Adapter.xml
cztbOD+Se1P6lc/6Zl76vd/zpfR7frVzq6WLm6RcRrEYGARm9oQNJUTlE7CKZaSO5NtwpwXJ4O9cDWf7Kb/N6vTPuGnDq3Npya8gIZ+8sy8175X04nuwjtrV8PrvmgUZO1tb63vdMMrSmt7o4JYc6TM7bd/bYpxiDNr9CCpmrv8ij592MBIWvxJyUmoediDF3FnZ2GJwuD/FXVfY4LqmPSXJY+lw6fchoZIYaEh9FWFIETJPNv1+vb1QmvyKld9WP9+/3hULOCVnvRPpNYxDqtwB1lsrvpadHJpEm1diCp1+360x6D2qZDN68kd3Pnhd7B6nkzrgLc8XQYtORtZ
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EMS_Adapter.xml
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AN00022_COMPASS.pdf
quantity of a compass. Throughout this paper, is counted clockwise from magnetic north, i.e. north is 360° or 0°, east is 90°, south is 180°, west is 270°. • Inclination or dip The angle between the earth´s field vector and the horizontal plane. As already pointed out, the inclination varies with the actual
in „Fluglage messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN00022_COMPASS.pdf
quantity of a compass. Throughout this paper, is counted clockwise from magnetic north, i.e. north is 360° or 0°, east is 90°, south is 180°, west is 270°. • Inclination or dip The angle between the earth´s field vector and the horizontal plane. As already pointed out, the inclination varies with the actual
in „Schwächste Signale aus dem Rauschen herausholen. Verständliche Erklärung gesucht.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN00022_COMPASS.pdf
quantity of a compass. Throughout this paper, is counted clockwise from magnetic north, i.e. north is 360° or 0°, east is 90°, south is 180°, west is 270°. • Inclination or dip The angle between the earth´s field vector and the horizontal plane. As already pointed out, the inclination varies with the actual
in „elektronischen Kompass bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN00022_COMPASS.pdf
quantity of a compass. Throughout this paper, is counted clockwise from magnetic north, i.e. north is 360° or 0°, east is 90°, south is 180°, west is 270°. • Inclination or dip The angle between the earth´s field vector and the horizontal plane. As already pointed out, the inclination varies with the actual
in „Problem mit Kompass Achsen (Mega644p + HMC5883L)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Advantest_R4131.pdf
tio n fro m a sim p le sy ste m to a h ig h -le v e l au to m atic m easu rin g sy stem w ith o n e b u s cab le. I n th e G P I B s y s te m , it is f ir s t n e c e s s a r y to p r e s e t a n " a d d r e s s " o f s e p a
in „Advantest Spectrum Analyser R4131B Fehler im Netzteil“ · HF, Funk und Felder ·
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Funktechnik-1985-12_Datasheet_TBB146.pdf
erneuten Startbefehlansieht. die Kennzeichnung eines zur automati Um das ursprünglich geplante VPS-Sy Hier bleibtpraktisch jedoch noch offen, schen Aufzeichnung vorgesehenen Bei stem auch über diegrundsätzliche Aufga ob der Recorder die Unterbrechungszeit trages als sogenanntes beitragskenn be
in „Controller PLL TBB146“ · Markt ·
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lt32a1.pdf
BAS32L 4 % 68.1R 1/16W 1% RP 115 COM CVBS3P 132 VGASDA_IN 12 2 GRN K 2 80 OHM 4 1 AVDD33_REG 116 RP SY0 131 8 BLU_GND R W 6 V SOY1 117 AVDD33_REG SC0 130 SY1 HSYNC# 13 3 BLU 2 ZD425 / 4 5 Y1P 118 SOY1 SY1 129 SC1 VGA_PLUGPWR 1 C F COM1 Y1P SC1 9 1 A K 2 NC/VPORT0603100KV05 R 5 119 COM1 VSYNC# 14 4 1 7
in „Philips LCD TV kein Bild aber Ton [46PFL7655K/02]“ · Haus & Smart Home ·
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AD8606.pdf
5.5V 75 92 dB AD8608 VS= 2.7V to 5.5V 77 92 dB −40°C <TA< +125°C 70 90 dB Supply Current/Amplifier SY OUT= 0 mA 1 1.2 mA −40°C <TA< +125°C 1.4 mA DYNAMIC PERFORMANCE Slew Rate SR RL= 2 kΩ, L = 16 pF 5 V/μs SettlingTime S To 0.01%, 0V to 2V stepV A = 1 <1 μs Unity Gain Bandwidth Product GBP 10 MHz Phase
in „Aktives Filter (Differential), Uref“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Regler_LM3488.pdf
170 mV Hysteresis 130 mV (min) 210 mV (max) F Nominal Switching Frequency R = 40KΩ 400 kHz nom FA 360 kHz(min) 430 kHz(max) R Driver Switch On Resistance I = 0.2A, V = 5V 16 Ω DS1 (ON) DR IN (top) RDS2 (ON) Driver Switch On Resistance IDR = 0.2A 4.5 Ω (bottom) VDR (max) Maximum Drive Voltage V IN< 7.2V
in „Kein PWM-Signal bei DC-DC Wandler; 12->140V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WaMa_Lavamat_L5412_ewm1000.pdf
J8-1 Vcc (+5v) (+5v) J6-2 Line J7-2 ASY_OUT J8-2 GND J5-3 Tachometric generator J7-3 Vcc (+5v) J8-3 SY OUT motor J7-4 GND J8-4 SY IN J5-4 Tachometric generator J8-5 SY CLK motor J5-5 NTC temperature sensor washing (sensing) J5-6 NTC temperature sensor washing (+5v) J10 J12 J14 J10-1 Line ON/OFF J12-1
in „Waschmaschine Privileg 2082 defekt“ · Haus & Smart Home ·
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Switch.pdf
Spulenwiderstand Stückpreis 9.5 LAGER-NR. Teile-Nr. Abb. (VDC) (±10%) Nennleistung 1 100 500 1000 817-SY-5W-K SY-5W-K I 5 167Ω 150mW 817-SY-12W-K SY-12W-K I 12 960Ω 150mW 10 9 6 817-SY-6-K SY-6-K I 6 240Ω 150mW 817-SY-9W-K SY-9W-K I 9 540Ω 150mW © Copyright 2014 Mouser Electronics © Copyright 2014 Mouser
in „Ausfallursache Printtaster DeLonghi Kaffeeautomat?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AIO486.PDF
Floppy Disk erscheint folgendes Dialogfenster: Floppy Disk Drive A: Drive B: ( ) NONE (*) NONE ( ) 360 Kb ( ) 360 Kb OK ( ) 1.2 Mb ( ) 1.2 Mb ( ) 720 Kb ( ) 720 Kb (*) 1.44 Mb ( ) 1.44 Mb CANCEL ( ) 2.88 Mb ( ) 2.88 Mb [ ] Test Floppy Disks Press [F1] key for help Abbildung23,“FloppyDisk”Setup Folgende
in „AIO486 CPU-Board“ · Offtopic ·
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AIO486.PDF
Floppy Disk erscheint folgendes Dialogfenster: Floppy Disk Drive A: Drive B: ( ) NONE (*) NONE ( ) 360 Kb ( ) 360 Kb OK ( ) 1.2 Mb ( ) 1.2 Mb ( ) 720 Kb ( ) 720 Kb (*) 1.44 Mb ( ) 1.44 Mb CANCEL ( ) 2.88 Mb ( ) 2.88 Mb [ ] Test Floppy Disks Press [F1] key for help Abbildung23,“FloppyDisk”Setup Folgende
in „AIO486 CPU-Board“ · Offtopic ·
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E-cap_2011.pdf
19.5 400 13 x 25 250 16 x 25 330 16 x 32 310 16 x 36 320 16 x 36 320 22 x 40 370 16 x 25 300 18 x 36 360 18 x 36 360 Note:1.Ripple Current:(mA/rms) 85°C,120Hz 35 CASE SIZE & PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT OF STANDARD PRODUCTS D x L:mm CAP.(μF) RATEDVOLTAGEWV (SURGEVOLTAGEWV) 100 (125) 160 (200) 200 (250) 250
in „TFT Monitor Elkos“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C500-System.pdf
andler \ ././ � szstems 30 1.4. Schaltbeitpielefýr AID-Wandlertsteme mit minimalem Aufxand VI... VSY360!1 NI, N2 B3170 V N3 8 7710 NI IE A l Uce3=SV l� vr �� V3 r UR�f 'I R2 150 I r.- IijCI =�C2 =G100n V3 4�Vt 221f0 101n R3 4fm )�'0 )5,5k .DM U�=BV IAM I N2 " JE ·Al ! vs u l/.J.GITV V6 r �, ., o � o �
in „IC C500 Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NORMA_D5155_Instruction_Manual.pdf
time-division converters on I the other. These nine voltages are digitalLzed over the same period of 360 ms by 9 16-bit analog-digital converters and passed to the microprocessor by the internal bus. the optional energy-measurement facilities ı If are included, the three output voltages of the time-division
in „Power Analyzer "Norma D5155" - Bedienungsanleitung oder Bedienhinweise“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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53131a_53132a_bedienungsanleitung_deutsch_komprimiert.pdf
Betriebsverfah- vorliegende Produktt beträgt ren, Praktiken oder d rglei- vom Versanddatumm a n drei Sy mbollfü einen Handbbuch- chenn a f erksam, die b ii Jahre und beziieht sch auf verweeis: ds Produukt tt mit fa scher Ausffhrr ng ode r M aterial-und Arbeiitsfehler. diesem Symboolmarkrkiert, Nichtbe
in „[V] HP/Agilent 53131a/53132a Bedienungsanleitung deutsch“ · Markt ·
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haupt.pdf
bliche Triangulationsverfahren benutzen. Hierzu ge˜oren insbesondere Systeme, wo der Scanner keine 360 abdeckt, sondern nur einen eingesch˜ankten Erfassungswinkel be- sitzt. Dadurch ergibt sich dann˜haufig die ˜oglichkeit auf einen rotierenden Scanner am Fahrzeug zu verzichten. Die aktiven und passiven
in „Verstaerker mit inverser charakteristik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fritzbox_7590_log.txt
][ C1] [<939f0d54>] 0x939f0d54 load_module+0x14ac/0x1690 [ 45.205466][ C1] [<939f1270>] 0x939f1270 SyS_finit_module+0xfc/0x138 [ 45.212075][ C1] [<939379a0>] 0x939379a0 syscall_common+0x34/0x54 [ 45.218393][ C1] Code: 70441802 00661021 00000000 <1440ffff> 2442ffff 03e00008 00000000 8f83000c 000310c0
in „FritzBox 7590 Boot Loop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pm2521ocr.pdf
acting as inverters, int: the counter. CLOCKADC 15n VWp ~5Yv i 903 Cig i“108 : CLOCKADC 10pAu K 7 sy Vp93 |_| ; 4 7 Rh ~10V HEF40.7 a i AZ HEF4027 AZ1lo Py7 “ov : 3 : rd AzAg 2K5 —5V : ) v3s v16ry “10V : L a i9 ivs v COU NTEORI TNPUT L : DTA "Weowwa® * arr4 REF70 BY : HEFZO70 HEF4011 roe : CaB,4DI914
in „Pjilips PM2519“ · Markt ·
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vig_2008.pdf
and the time at the Greenwich meridian (which was determined by a clock): Longitude in degrees = (360 degrees/24 hours) x t in hours. In 1714, the British government offered a reward of 20,000 pounds to the first person to produce a clock that allowed the determination of a ship's longitude to 30 nautical
in „Was ist drin im Quarzoszillator?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·