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42_0426_0209_DE.pdf
Vollausbau - Fronius Artikelnummer: 43,0001,1473 - 230 (400) V - 240 (415) V - 10 (63) A / 50 Hz - 60 Hz - Modbus RTU Communication oder - Type: Fronius Smart Meter 50kA-3 - Fronius Artikelnummer: 43,0001,1478 - 230 (400) V - 240 (415) V - 10 (63) A / 50 Hz - 60 Hz - Modbus RTU Communication NA-Schutz
in „Hybrid Wechselrichter Huawei SUN2000“ · Haus & Smart Home ·
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Yaskawa-SGDB-xxADx-x-TSE-S800-16E.pdf
44ADM SGMG-44AjB 177 SGDB-44ADS SGMS-40AjA 167 SGDB-50ADD SGMD-40AjA 157 SGDB-50ADS SGMS-50AjA 168 60 SGDB-60ADG SGMG-55AjA 148 SGDB-60ADM SGMG-60AjB 178 75 SGDB-75ADG SGMG-75AjA 149 1A SGDB-1AADG SGMG-1AAjA 140 1E SGDB-1EADG SGMG-1EAjA 150 The motor type used can be changed within the same group by
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ELV.Durchgangspru_fer.DP100.pdf
MΩ geradekeinenpassenden Ersatzzur Hand, istderFrustmeistgroßundguterRatteuer. Abm. (B x T x H):..60 x 120 x 40 mm 2 AbhilfebietethierderakustischeDurch- lassensichalleZuständevomKurzschluss derWertnurnäherungsweise(Größenord- gangsprüfer DP 100. Mit ihm lassen sich überWiderstandbishinzurUnterbrechung
in „Was ist ein Entlötwiderstand (10Ω, 10W) ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1933fe.pdf
12V T N 80 IN N 80 E 600 C C VIN = 24V R I I C E E H 400 T 70 70 W S 200 D1 = MBRM140 D1 = MBRM140 60 L1 = Toko D53LCB 33H 60 L1 = Toko D53LCB 22H 0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 0 0 20 40 60 80 100 LOAD CURRENT (mA) LOAD CURRENT (mA) DUTY CYCLE (%) 1933 G01 1933 G02 1933 G03 MaximumLoad
in „Kann ich eine BAS85 problemslos an Stelle einer 1N4148 verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1933fe.pdf
12V T N 80 IN N 80 E 600 C C VIN = 24V R I I C E E H 400 T 70 70 W S 200 D1 = MBRM140 D1 = MBRM140 60 L1 = Toko D53LCB 33H 60 L1 = Toko D53LCB 22H 0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 0 0 20 40 60 80 100 LOAD CURRENT (mA) LOAD CURRENT (mA) DUTY CYCLE (%) 1933 G01 1933 G02 1933 G03 MaximumLoad
in „LT Spice ein IC von Texas Insturments einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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de_natronlauge_18.pdf
Werkfeuerwehr +49/(0) 8677/83-2222 Notfallauskunft (internat.): National Response Center +49/(0) 621/60-43333 2 Mögliche Gefahren 2.1 Einstufung: R-Satz Bezeichnung R35 Verursacht schwere Verätzungen. 2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Gefahrenhinweise in Abschnitt 15.2 beachten. 3
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stk300full.pdf
P P P P D or AC) P A9 A5 C6 N 74HC00 A8 A6 G 74HC00 4 WR A13 A7 3V3 100nf C4 C3 S1 4 WE A12 R4 D2 BAT85 1 R A15 A14 470nF 2 220uF SW SPST U3B A W 680R U3A +5V AGND WR 4 MEMORY EXPANSION GND GND 6 1 RD 5 3 CS 2 74HC00 74HC00 Decoupling Capacitors VCC C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 External RAM Connection
in „stk300 LCD Interface Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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de_natronlauge_18.pdf
Werkfeuerwehr +49/(0) 8677/83-2222 Notfallauskunft (internat.): National Response Center +49/(0) 621/60-43333 2 Mögliche Gefahren 2.1 Einstufung: R-Satz Bezeichnung R35 Verursacht schwere Verätzungen. 2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Gefahrenhinweise in Abschnitt 15.2 beachten. 3
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60601_1_Bicker.pdf
Gefahren nenten (Luft- und Kriechstrecken) sind die Richtlinien zum Schutz vor bei MOPP um bis zu 60 Prozent elektrischem Schlag sowie die Fest- größer sein müssen als bei MOOP legung von Ableitströmen und die (Tabelle 1). Daneben ist bei medizi- Isolationskoordination relevant. nischen Netzteilen nach
in „Flinke Sicherung mit max 5mA Auslösestrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SA57251.PDF
VOLTAGE 0.95 VOUT = OUTPUT VOLTAGE = 0.5 V 20 4 15 3 SS1 ISS2 ( A) ( A) 10 2 5 1 0 0 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 Tamb, TEMPERATURE ⋅C) Tamb, TEMPERATURE ⋅C) SL01489 SL01490 Figure 3. Supply current 1 versus temperature. Figure 4. Supply current 2 versus temperature. 140 50 VOUT = OUTPUT VOLTAGE 0.95 Tamb= 25 ⋅C 130 40 120 f 110 30 OSC (kHz) ISS1, 2 100 ( A) 20 90 80 10 70 60 0 –40 –20 0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 Tamb, TEMPERATURE ⋅C) VOUT (V) SL01491 SL01459 Figure 5. Oscillator frequency versus temperature. Figure 6. Supply current 1, 2 versus V . OUT –16 VDRIVE= VOUT
in „Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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semtech-sc4503.pdf
C2 ( LI-ION 4.7µF 4 3 10µF y 75 V = 3.6V V = 2.6V SHDN/SS FB n IN IN i 70 C3 GND f 56nF 2 R2 E 65 60.4k 60 VOUT= 5V 55 1.3MHz 50 L1: TDK VLF4012AT 0.001 0.010 0.100 1.000 C1: Murata GRM188R60J475K LoadCurrent (A) C2: Murata GRM21BR60J106K Figure 11(a). Single Li-ion Cell to 5V Boost Converter Figure
in „Welcher Schaltregler ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6207_AN.pdf
dissipation. Figure 10. Sharing the charge pump circuitry. To other Devices C18 = 100 nF D1 = BAT47D2 = BAT47 C8 = 100nF C5 = 33nF VBOOT CP VSA VSB VBOOT CP VSA VSB Gate Drivers TGate Drivers L6205, L6206, L6207 L6205, L6206, L6207 11/53 AN1762 APPLICATION NOTE 3.8 Reference Voltage for PWM Current
in „Schrittmotor mit L6207“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.CD00004482.pdf
dissipation. Figure 10. Sharing the charge pump circuitry. To other Devices C18 = 100 nF D1 = BAT47D2 = BAT47 C8 = 100nF C5 = 33nF VBOOT CP VSA VSB VBOOT CP VSA VSB Gate Drivers TGate Drivers L6205, L6206, L6207 L6205, L6206, L6207 11/53 AN1762 APPLICATION NOTE 3.8 Reference Voltage for PWM Current
in „Treiberstufe fuer Faulhaber Schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1170.pdf
AND T ( T DUTY CYCLE. E100 N100 N 11 R VC= 50mV R J = –55°C R U 80 U 80 U 10 90% DUTY CYCLE Y C C P 60 E 60 L 9 50% DUTY CYCLE U I TJ= ≥ 25°C P 8 S 40 D 40 S 7 10% DUTY CYCLE 20 20 VC= 0V 6 0% DUTY CYCLE 0 0 5 0 10 20 30 40 50 60 0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 60 SUPPLY VOLTAGE (V) SWITCH CURRENT (A) 1170
in „Bei Schaltregler nur Minimum- und Maximum-PowerSwitchStrom angegeben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hardware_developer_kit.pdf
. 477 N.A. 1574 Load on motors 9 Volt 1760 640 15840 5760 5 Volt 2190 592 10950 2960 3.3 Volt “Low bat” “Low bat” “Low bat” “Low bat” Standby 9 Volt N.A. 0.024 N.A. 0.216 5 Volt N.A. 0.012 N.A. 0.060 3.3 Volt N.A. 0.004 N.A. 0.013 10.1 Battery testing with LEGO MINDSTORMS EV3 The EV3 P-brick performance
in „UART zu I2C bei Ev3 NXT Sensoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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id_ni-mh_1104_e.pdf
60°C 0.8 -10°C 0.80 2 4 6 8 10 12 14 16 –1018 20 1.00 2 4 6 8 10 12 14 16 25°C 20 1.0 25°C 60°C Charge time (hours) 60°C Charge time (hours) 0.8 0.80 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
in „Mit welcher Spannung lädt man eine NIMH Zelle?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ttester.pdf
Versionen an den Batterie Wechsel zu erinnern. Beispiel: CFLAGS += -DBAT_CHECK BAT_OUT schaltet die Batterie-Spannungsanzeige auf dem LCD ein, wenn BAT_CHECK ge- wählt wurde. Wenn Ihre 9V-Versorgung eine Diode wegen des Verpolungs-Schutzes installiert hat, können Sie die Form BAT_OUT
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ttester.pdf
Versionen an den Batterie Wechsel zu erinnern. Beispiel: CFLAGS += -DBAT_CHECK BAT_OUT schaltet die Batterie-Spannungsanzeige auf dem LCD ein, wenn BAT_CHECK ge- wählt wurde. Wenn Ihre 9V-Versorgung eine Diode wegen des Verpolungs-Schutzes installiert hat, können Sie die Form BAT_OUT
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ttester.pdf
Versionen an den Batterie Wechsel zu erinnern. Beispiel: CFLAGS += -DBAT_CHECK BAT_OUT schaltet die Batterie-Spannungsanzeige auf dem LCD ein, wenn BAT_CHECK ge- wählt wurde. Wenn Ihre 9V-Versorgung eine Diode wegen des Verpolungs-Schutzes installiert hat, können Sie die Form BAT_OUT
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1121ff.pdf
VOUT = VADJ ) ) ) μ μ ( T 80 T 80 T 80 E E E R V = OPEN R VSHDN = OPEN R VSHDN = OPEN U SHDN U U T 60 T 60 T 60 N N N C C C I 40 I 40 I 40 U U U Q Q Q 20 VSHDN = 0V 20 VSHDN = 0V 20 VSHDN = 0V 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (
in „Missgeschick passiert. Suche LDO 3.3V mit gedrehten TO92 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doc5131.pdf
1000 Until clock signal is provided at CLKM pin. Depends on crystal Q factor and load capacitor DVREG 60 1000 Depends on external bypass capacitor at DVDD (CB3 = 1 µF nom., 10 µF worst case) AVREG 60 1000 Depends on external bypass capacitor at AVDD (CB1 = 1 µF nom., 10 µF worst case) PLL, initial 100 150
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D865GBF_D865GLC_TechProdSpec.pdf
colors 70 T, B 640 x 200 16 colors 70 T, G, B 640 x 350 16 colors 70 T, G, B G, B 640 x 480 16 colors 60 256 colors 60, 75, 85 G, B, L 64 K colors 60, 75, 85 G, B, L 16 M colors 60, 75, 85 G, B, L 720 x 400 16 colors 70 T, B 800 x 600 256 colors 60, 75, 85 G, B, L 64 K colors 60, 75, 85 G, B, L 16 M colors
in „VS: Intel D865GBF, Pentium 4 (3GHz/1M/800) SL7PM, Matrox G45“ · Markt ·
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Trennverstaerker.pdf
mechanischer Aufbau Als Gehäuse wurde für den Prototypen ein Pultgehäuse TEKO 362 mit den Abmaßen 161x97x60mm verwendet. Um es vorwegzunehmen: Das Gehäuse ist eigentlich nicht hoch genug um die Transformatoren und die bestückte Leiterplatte gleichzeitig aufzunehmen. Dazwischen sind trotz Flachtransformatoren
in „optischer Trennverstärker mit HCNR201“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MINI_STM32-V3.0_SCH.pdf
2 PC1 SD_CS PB7 59 PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/USART1_TX 3V3 PC2 3 4 PC3 PB7/I2C1_SDA/TIM4_CH2/USART1_RX 60 BOOT0 R9 R10 J3 R25 5V PC4 5 6 PC5 DB08 PB8 61 BOOT0 1 0R PC6 7 8 PC7 DB09 PB9 62 PB8/TIM4_CH3/I2C1_SCL/CANRX 7 NRST 10K 10K VBUS 2 R29 22R PA0 9 10 PA1 DB10 PB10 29 PB9/TIM4_CH4/I2C1_SDA/CANTX NRST
in „ISP Bootloader über USART bei STM32 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRnDxBoard.pdf
R8 100 SW2 4K7 PA2 64 PA2 UPDI 51 3 UPDI R10 1 4 VTGT PA3 PA3 PA4 2 PA4 PG7 61 PG7 R7 5 USER 1 1K 3 60 VCC 6 RESET J2 PA5 PA5 PG6 PG6 R4 VCC PA6 4 PA6 PG5 59 PG5 100 100 7 1 5 58 8 2 PA7 PA7 PG4 PG4 PG3 55 PG3 R5 9 8 54 SW1 10 R9 Conn_01x02 PB0 PB0 PG2 PG2 330 SW3 4K7 PB1 9 PB1 PG1 53 PG1 R11 10 52 R2
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Datei
16resol.c
hilfchar,"Di"),i=250; //Über 1440 Dienstag if(i==0) sprintf(hilfchar,"Mo"); //tag1 Montag std=Uhrzeit/60; min=Uhrzeit-(std*60); sprintf(charreserve,"%s %d:%d",hilfchar,std,min); }; int main(void) { ioinit(); //I/O-Schnittstellen initialisieren uartinit(); //I/Os einrichten putstring("Hey"); //zum testen
in „Uart timing problem ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TD024THEB2.pdf
VIN 5 PROG CHRG 1 STAT1 10K 1 + L2 SD_VDD 4 VSS 3 VSS XP152 C68 VDD SD_VDD 4 4.7R 4.7R LTC4054 + LI_BAT1 10uF 4.7uH +C21 FMGPIO0 CARD_CLK R51 33 SD_CLK 5 CLK SD_CLK 5 VDD 1N5819 C38 C67 C41 6 VSS 6 CLK R56 2 +C63 1 104 10uF 10uF 2 R36 100K 1 FMGPIO2 CARD_DAT0 7 VSS 10uF 104 2 R37 100K 1 FMGPIO3 CARD_DAT1
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STM32-P207-P407_rev_D.pdf
R123 NA 100nF +3V 0 C C C C C C C C C C C C C C38 71 VCAP_1 PA14/JTCK-SWCLK 109 TCK R124 0R 0R(NA) BAT54C 3 0 2.2uF/6.3V 110 TDI/I2S3_WS TCN75AVUA(TSSOP8) L / n n n n n n n n n n n n n C39 106 VCAP_2 PA15/JTDI/SPI3_NSS/I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR/SPI1_NSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2uF/6.3V 46 LCD_BL PB0 LCD_BL 3V_BAT 0 1 1 R64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PB0/TIM3_CH3/TIM8_CH2N/OTG_HS_ULPI_D1/ETH_MII_RXD2/TIM1_CH2N/ADC147IN8 BUZ PB1 1 / NA 130 PB1/TIM3_CH4/TIM8_CH3N/OTG_HS_ULPI_D2/ETH_MI_RXD3/OTG_HS_INTN/TIM1_CH3N/ADC148IN9
in „Mit STM32F4 einen Laser ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F407ZG-board-schematic.pdf
TCK Open 1 120R GND A2 0R(NA) A4 9 10 0 C C C C C C C C C C C C C VCAP_1 PA14/JTCK-SWCLK 110 R124 0R BAT54C L 2 F F F F F F F F F F F F F 2.2uF/C39V PA15/JTDI/SPI3_NSS/I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR/SPI1_NSSTDI/I2S3_WS STCN75DS(TSSOP8) A5 11 12 R n n n n n n n n n n n n n 106 VCAP_2 A6 13 14 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
in „8Mbit/s Manchester Code codieren und decodieren mit STM32F407“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F407ZG-board-schematic.pdf
TCK Open 1 120R GND A2 0R(NA) A4 9 10 0 C C C C C C C C C C C C C VCAP_1 PA14/JTCK-SWCLK 110 R124 0R BAT54C L 2 F F F F F F F F F F F F F 2.2uF/C39V PA15/JTDI/SPI3_NSS/I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR/SPI1_NSSTDI/I2S3_WS STCN75DS(TSSOP8) A5 11 12 R n n n n n n n n n n n n n 106 VCAP_2 A6 13 14 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
in „Problem: SPI Remap am STM32F407ZG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_Ni-MH_Batteries_Handbook.pdf
800mA -dV = 5mV, 20°C Low rate (mA x hrs.) 7 Discharge: 320mA 53 x 48 1.6 -10°C 20°C Standard )1.5 -60°C -10 to 60 ( 2 Charge (°C) Low rate e1.4 60°C (t.2 e Rapid -10 to 45 o 3 u a1.2 a Discharge (°C) -10 to 60 o e V1.1 p <1 year -20 to 35 0.9 t 1 0 t <6 months -20 to 45 0.8 i Storage (°C) 9 0 1 2 3 4
in „Langlebige Sub-C Zelle gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX471_MAX472_MAX.pdf
...........................-40°C to +85°C 7 Junction Temperature Range............................-60°C to +150°C 4 Storage Temperature Range.............................-60°C to +160°C Lead Temperature (soldering, 10sec).............................+300°C X Note 1: Due to special packaging considerations
in „Strommessung/OP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX471-MAX472.pdf
...........................-40°C to +85°C 7 Junction Temperature Range............................-60°C to +150°C Storage Temperature Range.............................-60°C to +160°C 4 Lead Temperature (soldering, 10sec).............................+300°C X Note 1: Due to special packaging considerations
in „strommeßung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX471-MAX472.pdf
...........................-40°C to +85°C 7 Junction Temperature Range............................-60°C to +150°C Storage Temperature Range.............................-60°C to +160°C 4 Lead Temperature (soldering, 10sec).............................+300°C X Note 1: Due to special packaging considerations
in „wie Stromrichtung erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drm001.pdf
Passive Infrared (PIR) Sensor Unit 27 Passive Infrared (PIR) Sensor Unit Compile/Link/Make: [PIR:cc.bat], [PIR:link08.bat], [PIR:make08.bat], [PIR:config.dat], and [PIR:jk.lkf] 2.6.1 On-Board MC68HC908JK1/MC68HC908JK3 20-Pin DIL Programmer The programming hardware is compatible with the ICS08JLZ software
in „AVR ATTiny84A mit C++ Werte an bestimmte Speicherstelle schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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benning_cm1_1_cm1_2_manual.pdf
Valinta Ylikuormitussuoja taajuusalueella50Hz- 60Hz 40 A 0,1 A ±(1,9%mittausarvosta+10numeroa) 600 A eff 200 A 0,1 A ±(1,9%mittausarvosta+5numeroa) 600 Aeff 400 A 1 A ±(1,9%mittausarvosta+5numeroa) 600 Aeff *1 Mitattu arvo saadaan keskiarvon oikaisulla
in „Stromzange 1mA.5A AC/DC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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YX807.pdf
2020 Nªt▯UF▯:mæW3^▯ ▯vÛeöNªyÑb g PQlSł▯0▯7▯5▯5▯-▯8▯ YX807 June 2019- REVISED February 2020 功能框图 SOL BAT LX Comp& Logic OSC Drive T PFM GND 图 2 内部逻辑框图 典型特性曲线 (To-94封装,V = 1INV,L=56μH(0410), 负载1个白光LED,T = 25° A C) 充电压差 vs.充电电流 使能电压 vs. 输入电压 450 0.50 ) 400 0.45 V V ( 350 ( 0.40 差 压 0.35 压 300 电 电 能 0.30
in „suche eine IC-Bezichnung für ein SMD Bauteil mit Aufdruck: AA0bc“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt3502.pdf
LT3502 3.3V Efficiency OUT OUT OUT 90 90 100 12V IN 5V 80 80 90 IN 24VIN 70 70 12VIN 80 24VIN 70 24VIN ) 60 ) 60 ) 12V IN ( ( ( 60 C 50 C 50 C E E E 50 C 40 I 40 I F F F 40 E 30 E 30 E 30 20 20 20 10 10 10 0 0 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 05 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 LOAD CURRENT (A) LOAD CURRENT
in „Bitte um Kontrolle des Layout - LT3502A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester_110k_20140511.diff
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diodesgroupbodymarking.pdf
green green: 600 V EGL41 series green blue: 800 V BYM13 series orange gray: 20 V orange: 40 V green: 60 V SGL41 series orange red: 30 V yellow: 50 V TGL41-xx blue ZGL41-xx red 2ndband (reverse voltage) st 1 band (product family) 2. Package: GL34 (DO-213AA) TYPE 1 BAND 2 ndBAND MiniMELF 1.6 mm x 3.5 mm
in „Bauteil Suche?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lenovo_schematic.pdf
XDP_TDO 1 TC9 PAD@ PROC_TDO TC10 +1.35V 1 2 RC21 CPU_PROCPWRGD C61 PROCPWRGD 10K_0402_5% PWR 1 BPM#0 J60 XDP_BPM0# 1 TC11 PAD@ BPM#1 H60 XDP_BPM1# 1 TC12 PAD@ RC22 H61 XDP_BPM2# 1 TC13 PAD@ 470_0402_5% BPM#2 H62 XDP_BPM3# 1 PAD@ SM_RCOMP_0 AU60 BPM#3 K59 XDP_BPM4# 1 TC14 PAD@ SM_RCOMP_1 AV60 SM_RCOMP0 DDR3L
in „Pin Belegung bei dem Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Grundig-DVDP-7000-Service-Manual.pdf
GRUNDIG Service DVD-P 7000 Technische Daten Technical Data Netzspannung: .............100-240V~, 50/60Hz Adapter (12V, 1,25A) Mains voltage: .............. 100-240V~, 50/60Hz adapter (12V, 1.25A) Akku: ................................................ 2,7HR NiMH, 7,2V / 3800mAhAccu: ...................
in „800x480-Farbdisplay mit uC verwenden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ml280epson_tcm3-37706.pdf
Kapitel 2: Normalbetrieb Hinweise zum Papier 1. Benutzen Sie stets qualitativ hochwertiges, zwischen 60 und 90g/m schweres Normalpapier. 2. Verarbeitet werden auch stärkere Einzelblätter und mehrlagige Formulare, Papieraufkleber auf Trägerpapier, usw. 3. Führen Sie immer Papier desselben Gewichts zu, um
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rtc-product-guide.pdf
www.maximintegrated.com Accurate MEMS Real-Time Clocks Product Guide DS3231M Block Diagram Automatic power switching V BAT DIVIDER 32KHZ VCC POWER SUPPLY RST CONTROL MEMS INTERRUPT GND RESONATOR OR 1Hz INT/SQW SELECT DIGITAL ADJUSTMENT ▯5ppm, 1Hz User-accessible ▯3▯C accurate TEMP pulse output temperature sensor SENSOR
in „(empfindlicher) GPS Modul gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1305-1504096.pdf
2.50V GND PGND 100k C2 70 1% 220 F C1, C2: AVX TPSE227010R0100 LT1305 • TA03 L1: COILCRAFT D03316-103 60 1 10 100 1000 LOAD CURRENT (mA) LT1305 • TA02 1 LT1305 W W W U U W U AB S O LU ET A XI U RA T I G S PACKAGE RDER I FOR ATIO V INltage .............................................................. 10V
in „[V] Konvolut (16) ältere LinearTech StepUps LT1302, 1305, SO8 (10€)“ · Markt ·
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b8_handbuch_1205.pdf
rad47/35 C6, C7 1nF X7R-2,5 1,0n C8 100nF Z5U-5 100n C9 100nF Z5U-5 100n C10 100nF Z5U-2,5 100n D1, D2 BAT43 BAT 43 D3 BZX97-3,3 ZF 3,3 D4 BAT43 BAT 43 IC1 PIC18F2550SP PIC18F2550-I/SP 28-polige IC-Fassung GS 28P-S IC2 40-poliger Testsockel TEX 40 JP1 Jumper Jumper 2,54 RT L1 680µH SMCC 680µ L2 10µH SMCC
in „PIC16f628 programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TTester_096k.pdf
for the battery change. example: CFLAGS += -DBAT CHECK BAT OUT enables Battery Voltage Output on LCD (if BAT CHECK is selected). If your 9V supply has a diode installed, use the BAT OUT=600 form to specify the threshold voltage of your diode to adjust the output
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TTester_096k.pdf
for the battery change. example: CFLAGS += -DBAT CHECK BAT OUT enables Battery Voltage Output on LCD (if BAT CHECK is selected). If your 9V supply has a diode installed, use the BAT OUT=600 form to specify the threshold voltage of your diode to adjust the output
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X1205.pdf
X1205 to alarm every Wednes- Addr 7 6 5 4 3 2 1 0 day at 8:00 AM by setting the EDWn*, the EHRn* 003Fh BAT AL1 AL0 0 0 RWEL WEL RTCF and EMNn* enable bits to‘1’and setting the DWAn*, Default 0 0 0 0 0 0 0 1 HRAn* and MNAn* Alarm registers to 8:00AM Wednesday. BAT: Battery Supply—Volatile – A daily alarm
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70687A-1.pdf
3 C7, C8, C11 1 uF Capacitor, Ceramic, 6.3V, +/-10%, X5R, Murata Electronics North America GRM188R60J105KA0 SMT 0603 1D 1 C14 4.7 uF Capacitor, Ceramic, 6.3V, +/-20%, X5R, Murata Electronics North America GRM219R60J475ME0 SMT 0805 1D 3 C5, C15 10 uF Capacitor, Ceramic, 6.3V, +/-20%, X5R, Murata Electronics
in „Was darf man von einer PCB-Antenne erwarten?“ · HF, Funk und Felder ·