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-12V für UART ohne MAX323 => Ladungspumpe?
DS275: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2929 Peter
Es gibt auch noch den DS275 im SO-8 oder DIP-8. Braucht nur 5V, _keine_ externen Kondensatoren, und hat 1 Receiver und 1 Transmitter für RS232 drin. Gruss
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Fralla · ·16 Antworten
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Erfahrungen zum DS275
was haltet ihr vom ds275, der u.a. von dallas produziert wird? er soll seinen benötigten strom ja von logisch 0 (-15 bis -3v) des pc-transmitters beziehen. habt ihr damit schon erfahrungen gemacht und weiß jemand wo ich
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Martin ... · ·0 Antworten
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LM35.pdf
Characteristics 5 Thermal Resistance Thermal Time Constant Thermal Response Junction to Air in Still Air DS005516-26 DS005516-25 DS005516-27 Thermal Response in Minimum Supply Quiescent Current Stirred Oil Bath Voltage vs. Temperature vs. Temperature (In Circuit of Figure 1.) DS005516-28 DS005516-29 DS005516
in „ADC schwankungen bei Atmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX1703_1_.pdf
Current CLK/SEL = GND 20 160 260 mA POWER-GOOD COMPARATOR POKIN Trip Level Rising VPOKIN 1.225 1.250 1.275 V POKIN Input Current VPOKIN = 0.7V -20 20 nA ISINK(POK) = 1mA, VOUT = 3.6V or POK Low Voltage ISINK(POK) = 20µA, VOUT = 1V 0.03 0.4 V POK High Leakage Current VOUT = V POK = 5.5V 0.01 1 µA 2 ______
in „Verständnisproblem des Max1703 Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an920-d.pdf
and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 25 AN920/D Vin −28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 μH Vout −12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC CT Ipk OSC S Q −Comp R + Op 170 1.25 V − Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k −2.5 V Test Conditions Results
in „MC34063 als Step Up arbeitet nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S-80825CNNB-B8K-T2.pdf
O O I1.0 I 2.4 V V DD.7 V 10 V DD.2 V 0 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 V (V) V (V) DS DS 6. Pch Transistor Output Current (I OUT) -VDS S-80808CL Ta=25ºC S-80815CL Ta=25ºC 5.0 30 4.0 VDD2.9V 25 8.4 V ) ) A V =2.4V A20 7.2 V (.0 DD (15 6.0 V U U I.0 VDD1.9 V I10 4.8 V 3.6 V 1.0 VDD1.4 V 5 V =0.9 V V DD.4 V 0 DD 0 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 VDS (V) V DS(V) 7. Nch Transistor Output Current (I OUT) - Input Voltage (V DD S-80814CL/CN V DS.5 V S-80860CL/CN VDS0.5 V 6.0 20 Ta=-40°C Ta=-40°C 4.5 15 A Ta=25°C ) Ta=25°C m3.0 m0 (T T IO O 1.5 I5 Ta=85° Ta=85
in „Unbekanntes SMD Bauteil auf einer Fahrradrücklicht-Platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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R7G_-_T7G.pdf
433.925(2) 2 433.125(2) 19 433.975(2) 3 433.175(2) 20 434.025(2) 4 433.225(2) 21 434.075 (1) 5 433.275(2) 22 434.125(2) 6 433.325(2) 23 434.175(2) 7 433.375(2) 24 434.225(1) 8 433.425(2) 25 434.275(2) 9 433.475(2) 26 434.325 (2) 10 433.525(2) 27 434.375(2) 11 433.575(2) 28 434.425(2) 12 433.625(2) 29
in „LED als Signalanzeige für Funkempfänger R7G“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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st7565r.pdf
] 1513 -360 273 COM[55] 2810 67 229 SEG[111] 1547 -360 274 COM[56] 2810 101 230 SEG[112] 1581 -360 275 COM[57] 2810 135 231 SEG[113] 1615 -360 276 COM[58] 2810 169 232 SEG[114] 1649 -360 277 COM[59] 2810 203 233 SEG[115] 1683 -360 278 COM[60] 2810 237 234 SEG[116] 1717 -360 279 COM[61] 2810 271 235 SEG
in „Neue DOG LCD-Grafikmodule SPI ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 24 AN920/D Vin –28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 H Vout –12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC C T Ipk OSC S Q –Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k –2.5 V Test Conditions Results
in „Schaltregler MC34063 - Wie berechnet man CT?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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spicemodels_zener_diodes.txt
1.10 + CJO=18.9p VJ=1.00 M=0.330 TT=50.1n ) .MODEL DR D ( IS=1.87f RS=14.5 N=3.00 ) .ENDS *SRC=DDZ22DS;DI_DDZ22DS;Diodes;Zener 10V-50V; 22.0V 0.200W Diodes Inc. ZENER *SYM=HZEN .SUBCKT DI_DDZ22DS 1 2 * Terminals A K D1 1 2 DF DZ 3 1 DR VZ 2 3 19.6 .MODEL DF D ( IS=3.75p RS=28.2 N=1.10 + CJO=18.9p VJ=1.00
in „SwCad bzw. Pspice Zener Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_S6B1713_R42.pdf
SEG23 3045 1301 224 SEG73 -455 1301 274 SEG123 -3955 1301 175 SEG24 2975 1301 225 SEG74 -525 1301 275 SEG124 -4025 1301 176 SEG25 2905 1301 226 SEG75 -595 1301 276 SEG125 -4095 1301 177 SEG26 2835 1301 227 SEG76 -665 1301 277 SEG126 -4165 1301 178 SEG27 2765 1301 228 SEG77 -735 1301 278 SEG127 -4235
in „Frage zu static indicator glcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MRF150.pdf
Zero Gate Voltage Drain CurrDSt= 50 V,GS = 0) DSS — — 5.0 mAdc Gate–Body Leakage CurrentGSV= 20 V, DS = 0) GSS — — 1.0 Adc ON CHARACTERISTICS Gate Threshold Voltage (= 10 V, I = 100 mA) V 1.0 3.0 5.0 Vdc DS D GS(th) Drain–Source On–Voltage (V= 10 V, I = 10 A) V 1.0 3.0 5.0 Vdc GS D DS(on) Forward Transconductance (V= 10 V, I = 5.0 A) g 4.0 7.0 — mhos DS D fs DYNAMIC CHARACTERISTICS Input CapacitanceDSV= 50 V,GS = 0, f = 1.0 MHz) Ciss — 400 — pF Output CapacitanceDSV= 50 V,GS = 0, f = 1.0 MHz) Coss — 240 — pF Reverse Transfer CapacitancDS(= 50 V,GS =
in „Wärmeleitpad gesucht für POWER FET MRF150“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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at49f1024.pdf
ns tCH Chip Select Hold Time 0 ns t Write Pulse Width (WE or CE) 90 ns WP t Data Set-up Time 50 ns DS t , t Data, OE Hold Time 0 ns DH OEH t Write Pulse Width High 90 ns WPH AC Word Load Waveforms WE Controlled OE OES OEH ADDRESS AS AH CE tCH CS WE t WPH tWP DS DH DATA IN CE Controlled OE OES tOEH ADDRESS tAS tAH WE tCH tCS CE tWPH tWP tDS tDH DATA IN 7 Program Cycle Characteristics Symbol Parameter Min Typ Max Units tBP Word Programming Time 10 50 s tAS Address Set-up Time 0 ns tAH Address Hold Time 50 ns tDS Data Set-up Time 50 ns t
in „Atmel Programmiersoftware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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d041048.pdf
IRF830A GT FB 1 b 100n 100n ( CY2 C1 C1* 5 CS VCC 12 2x 1mH 265V f R1.1 R1.2 1n 0,5A 33n s m 7 7 6 11 N 275V e 3 4 4 COM ENI D HV9901P S10K275 sCDV-1.0-A / 42V15 10 01l 7 SYNC ENO 10 S07K275 R1: 2%-WiderständeR2 PE 8 9 560k RT POL Vorsicht: Netzspannung - keine galvanischeTrennung! GND lokale Masse - nicht
in „Cree LED an 230V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MXB7846.pdf
500 ns M DCLK Pulse Width High tCH 200 ns DCLK Pulse Width Low tCL 200 ns DIN-to-DCLK Setup Time tDS 100 ns DIN-to-DCLK Hold Time tDH 0 ns CS Fall-to-DCLK Rise Setup Time t 100 ns CSS CS Rise-to-DCLK Rise Ignore tCSH 0 ns DCLK Falling-to-DOUT Valid t C = 50pF 200 ns DO LOAD CS Rise-to-DOUT Disable tTR
in „OLED Sammelbestellung“ · Markt ·
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ProdManualIndGradeSDv1.0.pdf
246,016 95 245,919 245,824 125,861,888 256 MB 494,080 155 493,979 493,824 252,837,888 512 MB 990,864 275 990,627 990,352 507,060,224 1024 MB 1,983,744 519 1,983,495 1,982,976 1,015,283,712 Table 3-31. Parameters for Protected Area DOS Image Capacity Total No. of Partition Total Partition User Data User
in „Eigenbau Mp3 Player“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C und MSPGCC - Erfahrungsaustausch gesucht
Am MSP430F1611 ist über I2C ein DS2482-100 angeschlossen, der den Temperaturfühler DS18B20 über 1wire abfragt. Die Temperatur wird auf einer Flüssigkristallanzeige angezeigt und soll auf einer Smart Media Karte abgespeichert werden. Mit
das war ein blinder Alarm. Tut mir leid. Mit einem TMP275, welcher über I2C direkt an den MSP430 angebunden ist, läuft I2C mit mspgcc . Die Ursache für die Fehlfunktion mit DS2482 muss ich noch suchen Wolfgang
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Wolfgang · ·15 Antworten
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at91rm9200-ek.pdf
Mb R9 0R LINK/ACTLED/OP2 13 DS3 DNP R211 NOT INSTALLED 10 PWRDWN CABLESTS/LINKSTS 14 OP2 NRST 40 RESET SD 45 ACT LED 270R R232 GREEN B 3V3 DS5 DNP R208 NOT INSTALLED B R3 DNP DNP DNP 47K R242 10K 3V3 L202 VCCA C230 VCCA VCCA 742792093
in „SD-RAM aus PC für AT91RM9200 (ARM9)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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aktives Filter MAX275 (Maxim)
Das Datenblatt des MAX275 ist doch eine wahre Fundgrube, oder nicht?
erst mal das Datenblatt: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX274-MAX275.pdf http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1452 http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/1762 Was soll das Filter denn genau machen? Der MAX275 geht bis 300 kHz und
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Patrick Grabherr · ·3 Antworten
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DS337_2.pdf
ceramic filters to provide good adjacent channel 8 433.425 25 434.275 9 433.475 26 434.325 (1) rejection. Baseband demodulation is recovered 10 433.525 27 434.375 from this IF and applied to a squelch circuit. Therefore, data is only available when a RF signal 11 433.575
in „RFM12 - Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VDO-Druckgeber-Pressure_Sensors.pdf
bar 5der (o bar yOerpressure saDet-: 0o bar 5r (o bar max3 zkurSSeitig bis 2 )ekundenW zsh5rt peri5ds 5nß- D5r 2 sec5ndsW larnk5ntakt: schßieft bei Daßßendem Bruck larning c5ntact: cß5se as pressure Daßßs )chaßtßeistung des larnk5ntaktes: )8itching capacit- 5D 8arning c5ntact: max3 ( l indukti5nsDrei
in „Druckgeber auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Ee102P.pdf
Kondensator Nutzbereich 0,1 500 nF MONO Minimalkapazität 10 pF CIN Inputkapazität Maximalkapazität 60 pF R DS-ON PMOS-Widerstand interner Pull-up am INPUT 500 Ω t TA Ladeimpuls Input pro Abtastung 1,4 2 3,5 µs tIN DIS Entladezeit Inputkapazität pro Abtastung 0,5 1 2 µs wait Wartezeit bis Schaltbereitschaft 0,5
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Bandpassfilter 8. Ordnung mit MAX274
Devices und noch für interessierte Leser der Link zum Datenblatt: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX274-MAX275.pdf
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Matthias · ·19 Antworten
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15min Zeitkonstante
verbraucht leider auch 3-5 mA @Falk Diese idee hatte ich auch schon nur leider ist bei mir ein DS5000T vorgegeben und der hat ein etwas hören strom verbrauch aber wenn ich keine optimalere lösung finde, werde ich es so realisieren! Aber ich bin natürlich immer noch an genialen Lösungen intressiert
eine externe RTC mit programmierbarem Alarm bzw. Timer nutzen, z.B. RTC8564. Zieht laut Datenblatt ~275nA@3V und ist genau dafür gemacht. Anschluss über I²C, Alarm-Pin auf ext. Interrupt und fertig :-)
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Patrick Dürsteler · ·11 Antworten
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Datenblatt_Xilinx_Virtex-5_LX.pdf
000010100 11 62.5 000010100 01 250 000010101 11 65.625 000010101 01 262.5 000001011 10 68.75 000001011 00 275 000010110 11 68.75 000010110 01 275 000010111 11 71.875 000010111 01 287.5 000001100 10 75 000001100 00 300 000011000 11 75 000011000 01 300 000011001 11 78.125 000011001 01 312.5 000001101 10 81.25
in „Ethernetschnittstelle Xilinx Virtex 5“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Datenblatt_Xilinx_Virtex-5_LX.pdf
000010100 11 62.5 000010100 01 250 000010101 11 65.625 000010101 01 262.5 000001011 10 68.75 000001011 00 275 000010110 11 68.75 000010110 01 275 000010111 11 71.875 000010111 01 287.5 000001100 10 75 000001100 00 300 000011000 11 75 000011000 01 300 000011001 11 78.125 000011001 01 312.5 000001101 10 81.25
in „Ethernetschnittstelle programmieren - Anfänger“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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TPS40060_TPS40061.pdf
switching losses. The conduction losses are a function of the IRMS current through the MOSFET and the R DS(on)of the MOSFET. The high-side MOSFET conduction losses are defined by Equation 29. 2 P COND + IǒRMS Ǔ R DS(on) ǒ1 ) TC R ƪTJ* 25 CO ƫǓ (W) (29) where: • TC Rs the temperature coefficient of the MOSFETDS
in „Parameter-Berechnung für Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RS232 ohne Pegelwandler
Schau Dir mal den DS275 an (Gehäuse: SO-8). Peter
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·thomas · ·10 Antworten
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AN920-D.pdf
and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 25 AN920/D Vin −28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 μH Vout −12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC CT Ipk OSC S Q −Comp R + Op 170 1.25 V − Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k −2.5 V Test Conditions Results
in „Spannungsregelung mit Step-Up/Down Regler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Linear-Netzteil
kap3_2_7.html http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/ps6.gif http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
und Unkenntnis unterstellt, wenn man einfach nach einer Beschreibung fragt? Netzteil http://img275.imageshack.us/my.php?image=pict6142qa1.jpg Steuerplatine http://img187.imageshack.us/my.php?image=pict6143nm7.jpg > Wobei man lieber das Schaltnetzteil steuern sollte als die erzeugte > Energie
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Richard · ·28 Antworten
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CAN_Bit_Timing.pdf
SyncSeg = 1TQ PropSeg = t PROP = 1TQ PS1 = SJW MAX = 4TQ PS2 = SJW = 4TQ MAX SJW MAX = 0.4NBT = 4TQ DS00754A-page 8 2001 Microchip Technology Inc. AN754 EXAMPLE 3: Maximum Bit Rate Given the same delays as the previous example: tBUS = 50 m @ 5.5 ns/m = 275 ns The previous example showed that for a given
in „Infos zum CAN Bit-Timing gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
: \ 00000000 DS8 4 \ In segment DATA_AN, at 0xe01fc000 \ union <unnamed> volatile __data _A_MAMCR \ _A_MAMCR: \ 00000000 DS8 4 \ In segment DATA_AN, at 0xe01fc004 \ union <unnamed> volatile __data _A_MAMTIM \ _A_MAMTIM
in „LPC2103 Speicherproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 24 AN920/D Vin –28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 H Vout –12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC C T Ipk OSC S Q –Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k –2.5 V Test Conditions Results
in „MC34063 Strombegrenzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISl6298.pdf
= 0.3A - 0.5 - Ω CHARGE CURRENT Constant Charge Current ICHARGE R IREF = 80kΩ, VBAT = 3.7V 225 250 275 mA Trickle Charge Current ITRICKLE R IREF = 80kΩ, VBAT = 2.0V 45 55 64 mA Constant Charge Current I V > 1.2V, V = 3.7V - 255 - mA CHARGE IREF BAT Trickle Charge Current I V > 1.2V, V = 2.0V - 52 - mA
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X10AM1.PDF
TIC206D 1 D1 1N4007 1 D2 C5V6 1.3W zener 2 D3,D4 C6V8 400mW zener 2 D5,D6 1N4148 Capacitors 1 C1 0.47u, 275V X2 rated 1.0u for 110VAC operation 1 C2 470u, 25V 1 C3 0.1u, 275V X2 rated 1 C4 33n 2 C5,C6 150p, disc ceramic 2 C7,C9 3n3 2 C8,C10 4n7 1 C11 100p, disc ceramic 2 C12,C13 10p, disc ceramic 1 C14 10n
in „Prototyp: Low-Cost Powerline Hausbus mit AVR“ · Haus & Smart Home ·
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max5056.pdf
MIN TYP MAX UNITS VDD - 5 VDD = 4.5V 0.55 0 Output-Voltage High OUT_ = 100mA V 5 VDD - VDD = 15V 0.275 4 – LOGIC INPUT (Note 3) M MAX5054A 0.7 x A VDD Logic 1 Input Voltage V IH MAX5054B/MAX5055/MAX5056/MAX5057 V X 2.1 (Note 4) 5 0.3 x 0 MAX5054A 5 Logic 0 Input Voltage VIL V DD V MAX5054B/MAX5055/MAX5056
in „Dual Mosfet Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transistoren_cht.pdf
- 19 - A:Nearest, B:Different Package Power MOSFETs Cross Reference Alphanumerically Part V DSS R DS(ON) D P D Package Toshiba Note Vender Number (V) (ohm) (A) (W) Replacement IRF635 250 0.45 8.1 TO-220AB 2SK2914 A Harris IRF636 275 0.34 13 TO-220AB Harris IRF637 275 0.45 8.1 TO-220AB Harris IRF640
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SED1565.pdf
Characteristics 1 (For the 8080 Series MPU) A0 AW8 AH8 CS1 (CS2="1") CYC8 CCLR,tCCLW WR, RD tCCHR,CCHW tDS8 tDS8 D0 to D7 (Write) ACC8 tOH8 D0 to D7 (Read) Figure 36 Table 26 (VDD = 4.5 V to 5.5 V, Ta = –40 to 85°C ) Item Signal Symbol Condition Rating Units Min Max Address hold time A0 AH8 0 — ns Address
in „Pollin 128x64 GLCD : Bild verzerrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2576.pdf
is a registered trademark of National Semiconductor Corporation. © 2004 National Semiconductor CorDS011476 www.national.com V 6 Block Diagram 7 2 M / 6 5 2 M L 01147602 3.3V R2 = 1.7k 5V, R2 = 3.1k 12V, R2 = 8.84k 15V, R2 = 11.3k For ADJ. Version R1 = Open, R2 = 0Ω Patent Pending Ordering Information
in „Schaltnetzteilverbrauch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2576.pdf
-31 DS011476-32 Oscillator Frequency Switch Saturation Efficiency Voltage DS011476-33 DS011476-35 DS011476-34 Minimum Operating Voltage Quiescent Current Feedback Voltage vs Duty Cycle vs Duty Cycle DS011476-36 DS011476-37 DS011476-38 7 www.national.com Typical Performance Characteristics (Circuit of Figure 2) (Continued) Feedback Pin Current Maximum Power Dissipation (TO-263) (See Note 10) DS011476-4 DS011476
in „Netzteil selbstbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34063_AN920-D.PDF
and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 24 AN920/D Vin –28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 H Vout –12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC C T Ipk OSC S Q –Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k –2.5 V Test Conditions Results
in „Spule für Schaltnetzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D.PDF
and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 24 AN920/D Vin –28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 H Vout –12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC C T Ipk OSC S Q –Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k –2.5 V Test Conditions Results
in „Frage zu Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SpartanXL.pdf
CLB CLB CLB CLB IOB IOB B B B B B B B B I I I I I I I I START RDBK -UP VersaRing Routing Channels DS060_01_081100 Figure 1: Basic FPGA Block Diagram 2 www.xilinx.com DS060 (v1.7) June 27, 2002 1-800-255-7778 Product Specification R Spartan and Spartan-XL Families Field Programmable Gate Arrays Spartan
in „Logic Analyzer bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schemath.txt
STE:ARAC 102 SUPERTECH: SR16 T195/111A TELEFUNKEN: E127Kw/5 PAG148 TORN.E.B: D915/1 TRIO:JR310 9R59DS WIRELESS MK2 YAESU: FR101 FRG7 FRG7000 FRA7700 FRG7700 FRG8800 FRG8800 FRG9600 YAESU: FRT7700 FRV7700 ONTVANGERS VHF: BECKER :UNIALARM CUNA :SR9 DAIWA :SR1000E PYE :SR1 VERON :SP81 JUBILEUM YAESU :VX
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as.pdf
ebub tfdujpo*- a&tt( )tubdl tfdujpo*- a&ft(- a>(- boe a&ht(/ ⊇ uif 4 qspdfttps dpouspm sfhjtufst a&ds1(- a&ds3(- boe a&ds4(/ 219 Vtjoh bt ⊇ uif 7 efcvh sfhjtufst a&ec1(- a&ec2(- a&ec3(- a&ec4(- a&ec7(- boe a&ec8(/ ⊇ uif 3 uftu sfhjtufst a&us7( boe a&us8(/ ⊇ uif 9 flpbujoh qpjou sfhjtufs tubdl a&tu( ps
in „Doku zu gcc assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM35.pdf
Characteristics 5 Thermal Resistance Thermal Time Constant Thermal Response Junction to Air in Still Air DS005516-26 DS005516-25 DS005516-27 Thermal Response in Minimum Supply Quiescent Current Stirred Oil Bath Voltage vs. Temperature vs. Temperature (In Circuit of Figure 1.) DS005516-28 DS005516-29 DS005516
in „Flinker Temperatursensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at29c010.pdf
nonvolatile CMOS technology, the device offers access times to 70 ns with power dissipation of just 275 mW over the commer- cial temperature range. When the device is deselected, the CMOS standby current is less than 100 µA. The device endurance is such that any sector can typically be writ- ten to in
in „Beschaltung AT29C010 /Pulldowns?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1615.pdf
DS1615 14 1 DS275 7 2 9 NC RX 13 3 RX OUT RX IN5 7 ST TX TX IN TX OUT 3 7 INT COMS 15 8 S1 4 4 8 9 5 990073 - 11 auch die Messung. Setzt man dagegen zu werden. Entweder nutzt man das den Speicher der Temperaturm
in „Temperaturlogger+Funk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Power_MOSET_Cross_reference.pdf
- 19 - A:Nearest, B:Different Package Power MOSFETs Cross Reference Alphanumerically Part V DSS R DS(ON) D P D Package Toshiba Note Vender Number (V) (ohm) (A) (W) Replacement IRF635 250 0.45 8.1 TO-220AB 2SK2914 A Harris IRF636 275 0.34 13 TO-220AB Harris IRF637 275 0.45 8.1 TO-220AB Harris IRF640
in „Schaltregler Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HM17CM4096.pdf
0 0 0 1 0 1 1 ACL DCON: boosting circuit ON, ACL: ON T N reset LCD duty set 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 DS3 DS2 DS1 DS0 LCD driver duty ratio set boosting coefficient set 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 * VU2 VU1 VU0 Boosting times set bias ratio set 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 * B2 B1 B0 LCD drive bias set RE register set
in „LCD Graphik Display mit µController ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·