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Self-Resonance-in-Toroidal-Inductors.pdf
1.13 10 µ [ (f l ) /eA ] L N + 10 /[(2π k f ) A p ] pfL 7.2.2 where lpis the length of the periphery of the cross section in mm µ fs the low frequency relative permeability of the ferrite α is the proportion of ferrite with
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parts.txt
Capacitor, 100.0nF, 0603 SMD - 100nF 0603 0,10 C4 TAJA474K050RNJ Kyocera 470nF 1206_TANTAL 0,79 C5 T491A226K010AT KEMET 22µF 1206_TANTAL 0,68 C6 12061C472KAT2A Kyocera 4,7nF 1206 0,27 C7 Capacitor, 100.0nF, 0603 SMD - 100nF 0603 0,10 C8 Resistor, 5.62kO, 0603 SMD - 2,2µF 1206_TANTAL 0,02 C9 Capacitor, 1.0µF
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HelloWorld.ino
/rs=*/ 17 /* A3 */, /*reset=*/ 15 /* A1 */); // Remember to set R/W to 0 //U8G2_ST7920_128X64_F_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 18 /* A4 */ , /* data=*/ 16 /* A2 */, /* CS=*/ 17 /* A3 */, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE
in „ST7567 Display falsch mit Arduino Nano verbunden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nFET_ZXM61N02FTA.pdf
to Transient Thermal Impedance graph. ISSUE 1 - JUNE 2004 mm 2 3 4002 ENUJ- 1 EUSS I ecnadep m I l a rehTt nei snarT ecnadep m I l a mrehTt nei snarT )s( ht di Wesl uP )s( ht di Wesl uP 0001 001 01 1 1. 0 10. 0 100. 0 1000. 0 01 1 1. 0 10. 0 100. 0 1000. 0 50. 0=D 0 T 50. 0=D 0 T esl uP el gni S 1.
in „Kann diese Schaltung den 74HC132 killen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX186-MAX188.pdf
Low-Power, 8-Channel, Serial 12-Bit ADCs MAX186 MAX186/MAX188 8 FULL POWER-DOWN FAST POWER-DOWN 8 1000 8 10,000 1 2ms FASTPD WAIT M X µ 400kHz EXTERNAL CLOCK 8 CHANNELS A T INTERNAL COMPENSATION ( 8 CHANNELS A E100 E000 R R M C C / P 1 CHANNEL Y 1 CHANNEL 6 U P . 10 S100 2MHz EXTERNAL CLOCK 8 V G EXTERNAL
in „Allgemeine Frage zu ADC Spezifikationen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BCS33.ASM
----------------------------------------------------------------------------- BSINT: ex af, af' in a, (0FAh) ; CTC-Kanal 2 lesen cp 4 ; 64 leere Fernsehzeilen oberer Rand jr nz, BSIE ld (1400h), a ; Auslösen WAIT bis Zeilenanfang exx add a, a ld b, a ; B=8= FS-Zeilenzahl/Zeichenzeile ld hl, BWS-0400H
in „Z80 SBC Problem.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Supply.pdf
Circuit Diagrams and PWB Layouts TPM7.1E LA 10. EN 58 10-2 A01 715G4546 PSU 37", 42" and 47" Power Power A01 A01 HOT ! COLD C904 395V 470pF/250V FB905 ! STTH5L06FP D901 1 2 2 60R 1 1 ! L903 1 0 C911 350uH + C907 3 M / 1UF 520V C924 120uF/450V 9 H u C931 270PF
in „Philips geht nach 1 Minute aus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PG240128LRU-ATA-H-P2.pdf
POWERTIP TECHNOLOGY CORPORATION DISPLAY DEVICES FOR BETTER ELECTRONIC DESIGN NO.PG240128LRU-ATA-H-P2 Rev:A The relationship of display RAM address and offset register Data of offset registerCG RAM HEX. Address (start-end) 00000 0000-07FFH 00001 0800-0FFFH 00010 1000-17FFH 11100 E000-E7FFH 11101 E800-EFFFH
in „Probleme mit GLCD von Powertip (T6963C)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IntegratedMagneticsBo.pdf
converter 60uH 2 b Lls2 Fig. 3 Magnetic structures from Simple Transformer (a) Inductor (b) Transformer Fig. 6 Flux density simulation result (a) (b) Fig. 4 Simulation waveform of output diodes D1 D2 voltage stress (a): with magnetic structure in Fig 2 (b) with magnetic structure
in „Trafo: Streuinduktivität für LCC Regler berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD5415.pdf
INLvs.ReferenceVoltage Figure11.SupplyCurrentvs.LogicInputVoltage Rev. 0 | Page 10 of 28 AD5415 1.6 6 T = 25°C ALL ON 0 A –6 LOADING DB11 1.4 ZS TO FS DB10 –12 –18 DB9 1.2 DB8 I 1 V 5V –24 OUT DD –30 DB7 1.0 DB6 A ) –36 DB5 ( d –42 E 0.8 ( –48 DB4 G I DB3 A IOUT1 VDD 3V A –54 A G –60 DB2 E 0.6 DB1 L –66 DB0 U –72 T A 25
in „D/A mit Stromausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM0465RE.pdf
f = 1MHz 78 pF E FSDM07652RE 100 — FSDM0465RE 23 G t Turn-On Delay Time FSDM0565RE V = 325V, I = 5A 22 ns e d(on) DD D n FSDM07652RE 22 M FSDM0465RE 20 d r Rise Time FSDM0565RE VDD = 325V, D = 5A 52 ns e F FSDM07652RE 60 a FSDM0465RE 65 r h td(off) Turn-Off Delay Time FSDM0565RE VDD = 325V, D = 5A
in „Wie von 400 V Gleichspannung auf 5 V für den AVR kommen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ad420_datasheet.pdf
Typ Max Units Comments RESOLUTION 16 Bits IOUTCHARACTERISTICS RL= 500 Operating Current Ranges 4 20 mA 0 20 mA 0 24 mA Current Loop Voltage Compliance 0 V – 2.5 V V 2 CC Settling Time (to 0.1% of FS) 2.5 3 ms Output Impedance (Current Mode) 25 M Accuracy3 Monotonicity 16 Bits Integral Nonlinearity 0.002 0.012 % Offset (0 mA or 4 mA) AT= +25°C) 0.05 % Offset Drift 20 50 ppm/°C Total Output Error (20 mAor 24 mA)A(T+25°C) 0.15 % Total Output Error Drift 20 50 ppm/°C 4 PSRR 5 10 A/V V CHARACTERISTICS OUT FS Output Voltage Range
in „Suche AD420 in SMD Format“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_FET-N__JCET_AO3400.pdf
(on) VGS =4.5V, D =5A 40 mΩ (note 3) VGS =2.5V,I =4A 52 mΩ Forward tranconductance gFS VDS =5V, D =5A 8 S Gate thresholdvoltage VGS(h) VDS =VGS ID =250µA 0.7 1.4 V D n mic Ch aracteristics (note 4,5) Input capacitance C iss
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SGB10N60A_Rev2_3.pdf
currentICES V CE=600V,V GE =0V µA T j25°C - - 40 T j150°C - - 1500 Gate-emitter leakage current IGES V CE=0V,V GE=20V - - 100 nA g V =20V, I =10A Transconductance fs CE C - 6.7 - S Dynamic Characteristic Input capacitance C iss V CE=
in „unbekannter Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SUM55P06-19L.pdf
On-State Resistancea R DS(on) V GS= - 10 V,DI = - 30 A,JT = 175 °C 0.041 V = - 4.5 V, I = - 20 A GS D 0.020 0.025 Forward Transconductance a g V = - 15 V, I = - 50 A 20 S fs DS D Dynamic b Input Capacitance C iss 3500 Output Capacitance Coss V GS = 0 V,
in „DC/DC Wandler Vin 15-50V, Vout 12V 9A!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DummeUhr.c
\fonttbl{\f0\fswiss\fcharset0 Arial;}} {\*\generator Msftedit 5.41.21.2506;}\viewkind4\uc1\pard\f0\fs20\par //-------------- INCLUDES ------------------------------------------------\par \par #include <avr\\io.h>\tab\tab // Input/output an den Pins\par #include <avr\\interrupt.h>\tab // Interrupts\par
in „ATMega16 - Timer - Verständnisproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Regler_LM3488.pdf
Conditions Typical Limit Units Gm Error Ampifier V = 1.4V 800 µmho COMP Transconductance IEAO = 100µA (Source/Sink) 600/ 365 µmho (min) 1000/ 1265 µmho (max) A Error Amplifier Voltage Gain V = 1.4V 38 V/V VOL COMP IEAO = 100µA (Source/Sink) 26 V/V (min) 44 V/V (max) I Error Amplifier Output CurrentSource
in „Kein PWM-Signal bei DC-DC Wandler; 12->140V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32MP151A_Block_Diagram.pdf
T DAP S ) T (JTAG / SWD) I DCMI 14b 17 Cortex-A7 CPU $ z F (Camera I/F) 650 MHz + MMU + FPU + L H T SYSRAM 256KB DLYBSD3 NEON T B M (SDMMC3 DLY control) 6 6 T ROM 128KB F L 32K D$ 2 2 F T SDMMC3 D 4b 10 32K I$ ( T BKPSRAM 4KB @ O Y c F (HS/FS) P 4
in „STM32MP1 von ST“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm25576.pdf
Hysteresis 25 °C 6.5 Typical Characteristics 1000 1.010 C z N H U ( Q C E 1.005 N F U R Q T R 100 L 1.000 F I R C T O L D I Z 0.995 S L O A R 10 O 0.990 1 10 100 1000 N -50 -25 0 25 50 75 100 125 R (k:) T o TEMPERATURE ( C) FOSC = 200kHz Figure 1.
in „[V] 15 ST. Stepdown SIMPLE SWITCHER LM2596S-12V , 3A, 400kHz, TO263 (alle 18€)“ · Markt ·
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BSS138.pdf
5.8 D(on) On–State Drain Current VGS = 10 V, V DS= 5 V 0.2 A gFS Forward Transconductance VDS = 10V, ID= 0.22 A 0.12 0.5 S Dynamic Characteristics Ciss Input Capacitance V = 25 V, V = 0 V, 27 pF DS GS Coss Output Capacitance f = 1.0 MHz 13 pF Crss Reverse Transfer
in „L4791 Step-down stirbt - wieso?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BSS138.pdf
5.8 D(on) On–State Drain Current VGS = 10 V, V DS= 5 V 0.2 A gFS Forward Transconductance VDS = 10V, ID= 0.22 A 0.12 0.5 S Dynamic Characteristics Ciss Input Capacitance V = 25 V, V = 0 V, 27 pF DS GS Coss Output Capacitance f = 1.0 MHz 13 pF Crss Reverse Transfer
in „I2C Spannung von kleiner 5V auf 5V mit NMOSFET wandeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BSS138.pdf
5.8 D(on) On–State Drain Current VGS = 10 V, V DS= 5 V 0.2 A gFS Forward Transconductance VDS = 10V, ID= 0.22 A 0.12 0.5 S Dynamic Characteristics Ciss Input Capacitance V = 25 V, V = 0 V, 27 pF DS GS Coss Output Capacitance f = 1.0 MHz 13 pF Crss Reverse Transfer
in „P-Mosfet, Plus schalten mit 3.3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BSS138.pdf
5.8 D(on) On–State Drain Current VGS = 10 V, V DS= 5 V 0.2 A gFS Forward Transconductance VDS = 10V, ID= 0.22 A 0.12 0.5 S Dynamic Characteristics Ciss Input Capacitance V = 25 V, V = 0 V, 27 pF DS GS Coss Output Capacitance f = 1.0 MHz 13 pF Crss Reverse Transfer
in „Logic Level Hype“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Thermo.pdf
1000 mV), Versorgungsspannungsbereich 4-20V DC (z.B. + 5V und Ground). Leitungslängen empfiehlt sich evtl. ein RC-Schutz gegen Schwingungen. gehängt werden, bei größeren (2) AD 22100 für – 40 bis + 150 Grad
in „Schrittmotor für Heizkörper“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi_differential_apnote_ti.pdf
Naming Conventions for McBSP McBSP TI TMS320F2812 ADS8361 SPI CLKX CLKX SPICLK SPICLK DX DX NA SIMO FSX FS CONVST SS CLKR CLKR NA NA DR DR SERIAL DATA A SOMI FSR FSR NA NA 3 Extending Traditionally Single-Ended Interfaces The data rate of SPI and McBSP applications are increasing. For example, data rates
in „SPI mit (M-)LVDS-Technik - Bitte um Konzeptbewertung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7810dasm.c
/ {illegal,0 }, /* a5: 0100 1000 1010 0101 */ {illegal,0 }, /* a6: 0100 1000 1010 0110 */ {illegal,0 }, /* a7: 0100 1000 1010 0111 */ {TABLE,0 }, /* a8: 0100 1000 1010 1000 */ {illegal,0 }, /* a9: 0100 1000 1010 1001 */
in „suche Disassembler für NEC µPD78C10 (87AD Series)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tas5558-eight_channel_audio_processor_with_PWM_Output.pdf
and 192 kHz serial data in 16, 20 or 24-bit data in Left, Right and I2S serial data formats using a 64 Fs SCLK clock and a 64, 128, 192, 256, 384, or 512 * Fs MCLK rates (up to a maximum of 50 MHz). NOTE To run MCLK at 64 Fs, the source signal must be at least 48 kHz. Serial Data is output on SDOUT
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PS-MPU-3300-00.pdf
Tests TEST Method/Condition Lot Sample / Acc / Quantity Lot Reject Criteria (HTOL/LFR) JEDEC JESD22-A108D, Dynamic, 3.63V biased, 3 77 (0/1) High Temperature Operating Life Tj>125°C [read-points 168, 500, 1000 hours] (HAST) JEDEC JESD22-A118 3 77 (0/1) Highly Accelerated Stress Test) Condition A, 130°C, 85%RH, 33.3 psia., unbiased, [read- point 96 hours] (HTS) JEDEC JESD22-A103D, Cond. A, 125°C Non-Bias Bake 3 77 (0/1) High Temperature Storage Life [read-points 168, 500, 1000 hours] Device Component Level Tests TEST Method/Condition Lot Sample / Acc / Quantity Lot Reject
in „SPI Kommunikation mit MPU3300“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISR_XBus3.c
XBUS_BAUD_REAL (F_CPU/(16*(XBUS_UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate #define XBUS_BAUD_ERROR ((XBUS_BAUD_REAL*1000)/XBUS_BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler. #if ((XBUS_BAUD_ERROR<990) || (XBUS_BAUD_ERROR>1010)) #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch! #endif #define XBUS_DIR
in „C Optimierung ISR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
(TIMER0_BASE, TIMER_A, TIMER_EVENT_POS_EDGE); // Timer zählt abwärts, daher den Timer mit dem maximalen Wert (2^16 - 1) vorladen TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 0xFFFF); // Timer0A starten TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A
in „Probleme mit Goertzel Algorithmus und Festkommaarithmetik“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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TopAS21.vhd
---- -- SIGNAL IstAy :T_Ax; -- SIGNAL CosAy :T_Ax; -- SIGNAL DAydef :T_Ax;-- deformation Daten für A1,A,A4 -- SIGNAL FS :STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0):=X"00000000"; -- SIGNAL FS_FP :STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0):=X"00000000"; -- SIGNAL Fx_FP :STD_LOGIC_VECTOR(31 DOWNTO 0):=X"00000000"; -- SIGNAL DayFP
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dac8512.pdf
Figure 16. Linearity Error vs. Digital Code 60 TUE = INL + ZS + FS 4.115 3 SS = 300 UNITS VDD = +5V T = +25 4.110 NO LOAD DATA = 000H 50 A l SS = 300 PCS NO LOAD o V = +5.0V S – 4.105 2 DD I40 T AVG + 3 m N U 4.100 – U T E O U A R30 O 4.095 C1 E L - B A 4.090 AVG R
in „µC soll Strom rausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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615004.pdf
2008 www.ZLED.com Document No. : SSC-QP-7-07-24 (Rev.00) T e P o w c Characteristics for Z-Power LED a l D 2. Blue a 2-1 Electro-Optical characteristiFs at I =3A0mA, T =25ºC 1 S Value h Parameter Symbol Unit e Min Typ Max e t Luminous Flux[1] ФV[2] - 13 - lm Dominant Wavelength[3] λD 455 460 465 nm Forward
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NDT455N.pdf
A Ω TJ= 125°C 0.019 0.03 VGS 4.5 V, ID= 10 A 0.018 0.02 ID(on) On-State Drain Current VGS 10 V ,V =DS V 30 A VGS 4.5 V, V DS5 V 15 gFS Forward Transconductance VGS 10 V, ID= 11.5 A 26 S DYNAMIC CHARACTERISTICS
in „Fairchild 918 455 -> Ersatz?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF7416_datasheet.pdf
Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature IRF7416 4000 V = 0V, f = 1MHz 20 I = -5.6A GS D C iss= C gs+ C gd , Cds SHORTED ) C rss= C gd ( V = -24V C oss= C ds+ C gd e16 DS 3000 g V DS = -15V F l p o ( V c Ciss c12 a u i 2000 o a Coss - p t a e 8 , a C G 1000 , Crss S VG4 - FOR TEST CIRCUIT
in „Datenblatt / Prinzip richtig verstanden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIC94030BM4.PDF
Parameter Condition (Note 1) Min Typ Max Units VBDSS Drain-Source Breakdown VoltageV GS= 0V, D = 250 A 13.5 V VGS Gate Threshold Voltage V DS= VGS, D = 250 A 0.6 1.0 1.4 V I Gate-Body Leakage V = 0V, V = 12V, Note 2, Note 3 1 A GSS DS GS R Gate-Source Resistor V = 0V, V = 12V, Note 2, Note 4 500 750 1000
in „MOSFET ohne Body-Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FDW2501NZ.pdf
Referenced to 25°C –3 mV/°C ∆T J Temperature Coefficient RDS(on) Static Drain–Source V GS= 4.5 V, D = 5.5 A 14 18 mΩ On–Resistance V GS= 2.5 V, D = 5 A 19 25 V GS= 4.5 V, D = 5.5 A, J =125°C 19 29 D(on) On–State Drain Current V GS= 4.5 V, V DS= 5 V 30 A gFS Forward Transconductance V DS= 5 V, ID= 5.5 A 30
in „N-Fet leitet auch bei 0v Gate-Spannung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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625945.pdf
• Low drain-source ON resistance: R DS (ON) = 0.54Ω (typ.) • High forward transfer admittance: |Y fs = 8.5S (typ.) • Low leakage current: IDSS = 100 μA (V DS = 600 V) • Enhancement mode: V th= 2.0~4.0 V (VDS = 10 V, D = 1 mA) www.DataSheet4U.com Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C) Characteristics Symbol
in „Bauteilbestimmung H32 U3J“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IL300app.pdf
IP1 IP2 5 OP-07 12K 100µA 3 + + 100µA Current 3 6 100µA Current Source 100µA Source OP-07 2 12K – GAIN = R2 K3 LM313 R1 Vcc – 1.2V FS = ± 1 V + 2N4340 3 6 OP-07 2 0.01µF – LM313 Vcc – 1.2V 2N4340 0.01µF Figure 21. Differential
in „Grüne LED leuchtet schon bei ca 10 uA?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BSS138-D.PDF
5.8 D(on) On–State Drain Current V GS= 10 V, VDS = 5 V 0.2 A gFS Forward Transconductance V DS= 10V, D = 0.22 A 0.12 0.5 S Dynamic Characteristics Ciss Input Capacitance V = 25 V, V = 0 V, 27 pF DS GS Coss Output Capacitance f = 1.0 MHz 13 pF Crss Reverse Transfer
in „Wer kann Helfen versehentlicher Kurzschluss. Wer kennt dieses Bauteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IHW20N120R2.pdf
g fs V CE=20V, I C20A - 14.5 - S Integrated gate resistor R none Ω Gint 2 Rev. 1.2 July 06 Power Semiconductors IHW20N120R2 Soft Switching Series Dynamic Characteristic Input capacitance C iss V CE=25V, -
in „IGBT Vergleichstyp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INFINEON-IGP06N60T-DS-V02_03-EN.pdf
currentI V =600V , µA CES CE V GE=0V T =25C - - 40 j T j175C - - 700 Gate-emitter leakage current IGES V CE=0V,V GE=20V - - 100 nA Transconductance g fs V CE=20V, I C6A - 3.6 - S Integrated gate resistor R Gint none Ω Dynamic
in „Verständnisproblem mit Wärmewiederstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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monotron_DELAY_sch.pdf
LGY2209-0101FC R56 1u5 D1 1SS355 Q3 R32 IC3B IC3C CN2 100K R61330 R59 330K 100 IMX9 1K 3 45 6 IC4C R70 A 13 Q12 Q13 9 A C8 1000p R20 100K 2SC4617 F3 8 SN74AHC14 SN74AHC14 C12 1u 14 2SK433 10 10K 13 10K 12 IC4D 2SC4617 2SC4617 C26 R21 R36 FX FB R62 1 LM324 16V 14 Q4 R19 1.5K TP11 C20 R58 LM324 10K C18 9
in „KORG Monotron Delay - Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Texas_Instruments_INA105_Precision_Unity_Gain_Differential_Amplifier.pdf
0.01 0.025 % vs Temperature 1 5 ppm/°C (2) Nonlinearity 0.0002 0.001 % OUTPUT Rated Voltage O = +20mA, –5mA 10 12 V Rated Current VO= 10V +20, –5 mA Impedance 0.01 Current Limit To Common +40/–10 mA Capacitive Load Stable Operation 1000 pF INPUT Impedance(3) Differential 50 k Common-Mode 50 k (4) Voltage
in „INA105 Invertierungsproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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terminal.txt
fixme:msxml:xmlnode_get_xml wine: Unhandled page fault on read access to 0x00af0120 at address 0x7e6a637c (thread 0009), starting debugger... Unhandled exception: page fault on read access to 0x00af0120 in 32-bit code (0x7e6a637c). Register dump: CS:0073 SS:007b DS:007b ES:007b FS:0033 GS:003b EIP:7e6a637c
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onkyo_tx_nr_616_service_manual.pdf.pdf
: C_FS_48 64 : C_FS_64 88 : C_FS_88 96 : C_FS_96 176 : C_FS_176 192 : C_FS_192 TX-NR414/ 515/ 515AE/ 616/ 616AE/ HT-R758/791/ HT-RC440/460/470 DEBUG MODE-7 HDMI DEBUG MODE-1/6 HDMI-related operations can be
in „Onkyo verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L9480VB.pdf
V sat 1 Output Saturation Voltage field4 Ap 1.2 2 V V sat 2 Start Up Saturation Voltage field200 mA 0.7 1 V q Quiescent Current Field Off 20 mA s Supply Current field4 Ap 50 mA I Field Pin Sink Current Field Off 5 mA fs Field Pin @ 16 V V1 CLAMP Low Energy Clamping Zener clamp= 50 mA 120 V Voltage fsw Switching Frequency 01 n < alt 0.9 n 30 1000 Hz Note1: measured on an alternator with the following chnracterialt field3<90A; I /I APPLICATION CIRCUIT 3/5 L9444VB -L9448VB - L9480VB TO220 PACKAGE MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN
in „Lichtmaschinen Regler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L9480VB.pdf
V sat 1 Output Saturation Voltage field4 Ap 1.2 2 V V sat 2 Start Up Saturation Voltage field200 mA 0.7 1 V q Quiescent Current Field Off 20 mA s Supply Current field4 Ap 50 mA I Field Pin Sink Current Field Off 5 mA fs Field Pin @ 16 V V1 CLAMP Low Energy Clamping Zener clamp= 50 mA 120 V Voltage fsw Switching Frequency 01 n < alt 0.9 n 30 1000 Hz Note1: measured on an alternator with the following chnracterialt field3<90A; I /I APPLICATION CIRCUIT 3/5 L9444VB -L9448VB - L9480VB TO220 PACKAGE MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN
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ISD2360_DE.pdf
Sprachmakro-Befehlsdaten verweist. ● VM-Befehlsdaten Beispiel: Eine VM mit dem Index 0x04 kann ab 0x1000 die folgenden Daten im Speicher gespeichert haben: 0x1000: B8 02 44 B8 03 00 A6 00 06 12 Die Bedeutung dieses Skripts ist: ● Schreiben Sie 0x44 in das Register Reg0x02, um Decoder und PWM-Pfad zu aktivieren
in „Alternative zu ISD2360/DFPlayer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0900766b80c827e9.pdf
Gain Equation, Externally Set G > 5 G = 5 + 5(R2/R1) Range of Gain 5 1000 V/V Gain Error ±0.07 ±0.4 % vs Temperature G = 5 ±2 ±10 ppm/°C Nonlinearity G = 25, VS= 5V, VO= 0.05 to 4.95 ±0.001 ±0.010 % of FS Over Temperature ±0.002 ±0.015 % of FS OUTPUT Output Voltage Swing
in „Magnetfeldsensor mit LED Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·