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lmh6629.pdf
output current VO= 2.5V 250 mA ±780 VOS Input offset voltage ±150 µV ±800 Input offset voltage (4) TcVOS temperature drift ±0.45 μV/°C (5) −23 BI Input bias current −15 −37 μA ±1.8 OS Input offset current ±0.1 ±3.0 μA Input offset voltage (4) TC OS temperature drift ±2.8 nA/°C CCM Common Mode 1.7 Input
in „Ausgangswiderstand in OPV Datenblatt“ · HF, Funk und Felder ·
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10134fd.pdf
#J4-807 OR FIGARO #813 14 LT1004 –5V 1.2V 0.033 1N4148 (4) 390k* CD4016 9 – A3 8 100k* 13 LT1014 – 74C04 10 A4 14 2.7k + LT1014 11 12 + 74C04 5 LTC1044 8 5V –5V 4 2 3 10µF + 10µF 470pF + 470pF 10k 5V 1 74C04 14 SENSOR 1N4148 CA3046 Q4 –5V Q1 Q2 Q3 OUTPUT 1000pF 500ppm TO 10,000ppm 5V 50Hz TO 1kHz 4 2
in „LT1013 Unterschied D und P Package“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TMS87C510.pdf
with E MOS and bipolar circuits. All inputs (including program data inputs) can be driven by Series 74 TTL circuits W without the use of external pullup resistors. Each output can drive one Series 74 TTL circuit without external resistors. The TMS87C510 EPROM is offered in both 28 pin dual in-line ceramic
in „Datenblatt zu 87C510 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Display_1602.pdf
ns DB0 ~ DB7 Write cycle (Figure 5) Parameter Symbol Min. Type Max. Unit Test PIN Enable cycle time tc 500 - - ns E Enable H level pulse width tw 220 - - ns E Enable rise/fall time tr,tf - - 25 ns E RS, R/W setup time tsul 40 - - ns R/W, RS RS, R/W address hold time th1 10 - - ns R/W, RS Date setup time
in „AT89S8252 in C programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mc68hc11a1.pdf
SCI interrupt requested when TDRE status flag is set TCIE — Transmit Complete Interrupt Enable 0 = TC interrupts disabled 1 = SCI interrupt requested if TC is set to one RIE — Receiver Interrupt Enable 0 = RDRF and OR interrupts disabled 1 = SCI interrupt requested when RDRF flag or the OR status flag
in „mc68hc11a1fn-uC-8bit“ · Markt ·
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A100_IRF7413_IR.pdf
Diode Forward Voltage ––– ––– 1.0 V T = 25°C, I = 7.3A, V = 0V e J S GS trr Reverse Recovery Time ––– 74 110 ns TJ= 25°C, F = 7.3A Q Reverse Recovery Charge ––– 200 300 nC di/dt = 100A/µs rr Notes: Repetitive rating; pulse width limited by ISD≤ 7.3A, di/dt ≤ 100A/DD,≤ V(BR)DSS max. junction temperature.
in „MOSFET - Verständnisfrage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LND150_C041114.pdf
C O ja DR DRM (mA) (mA) (W) ( C/W) (mA) (mA) TO-236AB (SOT-23) 13 30 0.36 203 13 30 TO-92 30 30 0.74 132 30 30 ‡ TO-243AA (SOT-89) 30 30 1.6 133 30 30 Notes: † ID(continuous) is limited by max jated T. Electrical Characteristics (TA= 25 C unless otherwise specified) Sym Parameter Min Typ Max Units Conditions
in „DDR- Mosfet SM104 in Sinusgenerator GF22“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Petra-M10_Einblick_offen.html
})();</script><title>Google-Ergebnis für https://www.picclickimg.com/00/s/MTA2NlgxNjAw/z/sVUAAOSw--tc2A0~/$/Elektrische-Kaffeemuhle-Petra-mit-Kegel-Mahlwerk-Weiss-_1.jpg</title><meta content="https://www.picclickimg.com/00/s/MTA2NlgxNjAw/z/sVUAAOSw--tc2A0~/$/Elektrische-Kaffeemuhle-Petra-mit-Kegel-Mahlwerk-Weiss
in „Lampentaster gesucht“ · Markt ·
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HS_Systems_Part_2_for_Print_A.pdf
of Logic Gates/Drivers FPGA (driver gates only, not including internal gates or dll/pll) 33-50 ps** 74LS00 4.94 ps * 74HCT00 2.20 ps * 74ACT00 0.99 ps * MC100EL16 PECL 0.7 ps ** AD951x family 0.22 ps ** NBSG16, Reduced Swing ECL (0.4V) 0.2 ps ** ADCLK9xx, ECL Clock Driver Family <0.1 ps** * Calculated
in „ADCs: Digitale Masse und Oszillator an Analogmasse?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA5051A_-_PowerLine.pdf
pagewidth V RXIN modulated sine wave 122 dB V amplitude V (I) 0 t GAGC +30 dB 8.68 dB AGC range −6 dB tc(AGC) MGK011 (AGC time constant) Fig.5 AGC time constant definition (not to scale). 1999 May 31 9 Philips Semiconductors Product specification Home automation modem TDA5051A TIMING Configuration for clock
in „Probleme mit PLC-Modem-Chip TDA5051“ · Haus & Smart Home ·
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TDA5051A.pdf
pagewidth V RXIN modulated sine wave 122 dB V amplitude V (I) 0 t GAGC +30 dB 8.68 dB AGC range −6 dB tc(AGC) MGK011 (AGC time constant) Fig.5 AGC time constant definition (not to scale). 1999 May 31 9 Philips Semiconductors Product specification Home automation modem TDA5051A TIMING Configuration for clock
in „µC Kommunikation (Signale) über Gleichspannung modulieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny261A_Complete.pdf
. Note that the Timer/Counter1 always starts counting up after writing the TCNT1 register. 12.12.8 TC1H – Timer/Counter1 High Byte Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 0x25 (0x45) – – – – – – TC19 TC18 TC1H Read/Write R R R R R R R/W R/W Initial value 0 0 0 0 0 0 0 0 The temporary Timer/Counter1 register is an 2-bit
in „USI Interface als SPI Schnittstelle beim ATtiny261A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hantek_Tekway_DSO_v1.03.pdf
SRCLK C COTp500 TLC274CD 100nF PIU050X55 595-1_RCLK 595-1_RCLK Test Point GND CO05_38 PI4050X62 PIU050X74 74HC4051 Test Point GND Test Point Tp507 Tp5060 OP3-B0B GND +5A GND 1 CO05_11 1 R05_101 TLC274CD 4 1 0 2 3 6 51 10k 5 58 P I54P 5151P U1I53 POOFFSET3-CH22 01 PIOP2007 PIOP2006 PIC0512F POOF SET3-TRG
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
regulator’s output is ↓ nominal (‘B’ = 0). Begins Ramp–Down 0 0 0 No change since ‘B’ was 0 beforeTC Ramp– Down. Ramping Down 0 0 1 0 No change even though switching regulator’s output < nominal. Output switch cannot be initiated durinT R Ramp–Down. Ramping Down 0 0 1 0 No change since output switch
in „Schaltregler MC34063 - Wie berechnet man CT?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN920-D.PDF
regulator’s output is ↓ nominal (‘B’ = 0). Begins Ramp–Down 0 0 0 No change since ‘B’ was 0 beforeTC Ramp– Down. Ramping Down 0 0 1 0 No change even though switching regulator’s output < nominal. Output switch cannot be initiated durinT R Ramp–Down. Ramping Down 0 0 1 0 No change since output switch
in „Frage zu Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063_AN920-D.PDF
regulator’s output is ↓ nominal (‘B’ = 0). Begins Ramp–Down 0 0 0 No change since ‘B’ was 0 beforeTC Ramp– Down. Ramping Down 0 0 1 0 No change even though switching regulator’s output < nominal. Output switch cannot be initiated durinT R Ramp–Down. Ramping Down 0 0 1 0 No change since output switch
in „Spule für Schaltnetzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
regulator’s output is ↓ nominal (‘B’ = 0). Begins Ramp–Down 0 0 0 No change since ‘B’ was 0 beforeTC Ramp– Down. Ramping Down 0 0 1 0 No change even though switching regulator’s output < nominal. Output switch cannot be initiated durinT R Ramp–Down. Ramping Down 0 0 1 0 No change since output switch
in „MC34063 Strombegrenzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RDR-158.pdf
Voltage V NP 5 V Nameplate Current NP 900 mA Nameplate Power P 4.5 W NP Efficiency Average Active Mode 74 % 115 VAC / 230 VAC, 25 C η Required average efficiency per Energy Star EPS v1.1 / CEC η 64 Measured per Energy Star “Test Method for Calculating the Energy ESV1.1 Efficiency of Single-Voltage External
in „Trafo oder schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC1257.pdf
LSB When Using External Reference, LTC1257C 4 mV When Using External Reference, LTC1257I 5 mV OFF TC Offset Error Tempco When Using Internal Reference (Note 2) 0.02 0.066 LSB/°C When Using External Reference (Note 2) 15 30 V/°C Gain Error 0.5 2 LSB Gain Error Tempco (Note 2) 0.01 0.02 LSB/°C Reference
in „Elektrometer - Rückkopplung dimensionieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LA_LO_LS_LY_T676_Pb_free.pdf
0.01 0.01 μ A Reverse current (max.) I 10 10 10 10 μ A R VR = 12 V Temperaturkoeffizient vonλ (typ.) TC 0.14 0.13 0.13 0.13 nm/K peak λpeak Temperature coefficient ofλpeak IF= 20 mA; –10°C ≤ T ≤ 100°C Temperaturkoeffizient vonλ dom (typ.) TCλdom 0.05 0.06 0.07 0.10 nm/K Temperature coefficient ofλdom I
in „LED's ohne vorwiderstand Oo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32H7-Disco_full.PDF
CO7 P4 P1 O7 P0 C139 C1 4 TJA1050T P P4CD P3CO3 PW P0CO7 PW 71 +3V3 C72 2C 50 V 2450 V D45 73 +3V3 74 2250 V SW4 1 2 50 V SW5 4.7uF 100 nF Suppressor_ESDCAN24-2BLY 23 50 V SW6 1 2050 V SW7 100 nP4 P 100 nP0 P3 100 PW P0 100 nPW 2 R14 2 2 R15 2 210k0 Ohm 210k0 Ohm PA0_Joy_Fire0 GND GND PC7_Joy_Down 1
in „STM32H7-Disco erster Test“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Tutorial.pdf
dann durchAnwendung des 2-er Komplements negiert wird. 74 / 2 = 37 Rest 0 37 / 2 = 18 Rest 1 18 / 2 = 9 Rest 0 9 / 2 = 4 Rest 1 4 / 2 = 2 Rest 0 2 / 2 = 1 Rest 0 1 / 2 = 0 Rest 1 Die Binärdarstellung für +74 lautet daher 0b01001010 0b01001010 +74 0b10110101
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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crt0.txt
User Defined Interrupt Vector 17 .dc.w loc_4A6 ; 73 User Defined Interrupt Vector 18 .dc.w loc_4AA ; 74 User Defined Interrupt Vector 19 .dc.w loc_4AE ; 75 User Defined Interrupt Vector 20 .org 0x0200 reset: orp #0xE0 ;; address reg space..? ldab #0xFF tbsk tbek tbzk ;; MM = 1: Internal modules are addressed
in „68HC16 Startup-Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myfirst.s
mode clock enable register .set RCC_BDCR, 0x70 @ RCC backup domain control register .set RCC_CSR, 0x74 @ RCC clock control & status register .set RCC_SSCGR, 0x80 @ RCC spread spectrum clock generation register .set RCC_PLLI2SCFGR, 0x84 @ RCC I2S PLL configuration register .equ GPIOE_BASE , 0x40021000
in „Assemblerprogramm zur Ausgabe eines Zeichens auf UART3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SK-FM3-176PMC-ETHERNET_v11_schematic_v15.pdf
NLPin19 Pin18 P I U 1 0P55/SCK6_0/ADTG_1/RTO15_0/MRDY_0 PCC/E_MDIO1 PIU10159 NLPin158 Pin159 PIJ201818 TC26 packagespin 1,4 pads for 19 PIJ1019 NLPin20 Pin19 P I U 1 0P56/SIN1_0/INT08_2/TIOA09_2/DTTI1X_0/MNALE_0 PCB/E_COUT PIU10158 Pin158 Pin158 PIJ201919 I21 20 PIJ1020 NLPin21 Pin20 P I U 1 0P57/SOT1_0/
in „Problem bei LAN8710A-Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc6462.pdf
4A6 4B6 T1 IOWR CFIOW T5 4A7 4B7 T2 IORD CFIOR 4A8 4B8 T3 4DIR T4 4OE 74ALVCH32245 1 MN3A SN74ALVC125 CFCE2 2 3 CE2 4 MN3B SN74ALVC125 CE1 CFCE1 5 6 1 MN3C SN74ALVC125 (ANY PIO) CFRST 9 8 RESET 3 1 MN3D R3 SN74ALVC125 10K (ANY PIO) CFIRQ 11 12 RDY/BSY 3V3 MN4 5 1 3V3 VCC
in „Externes SRAM + Atmel AT91SAM7SE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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plaques-vitro.pdf
58300000133846_ara_en_a – 16.10.a Page 105 of 122 MODEL DESCRIPTION Left 1 ELIN Right ELIN Left 2 ELIN TC MODEL DESCRIPTION Left 1 ELIN Right ELIN Left 2 ELIN TC EH651RE11E SE.4I.60.SQ.X.X 9000274564 9000274537 -- 9000229602 EH875ML21E SE.4I.80.TOP.28S.FS 9000275526 9000275510 -- 9000231129 EH651RF11E SE
in „induktionsofen Kurzschluss da Sicherungen fliegen“ · Haus & Smart Home ·
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Induktionsherde_Serviceanleitung.pdf
58300000133846_ara_en_a – 16.10.a Page 105 of 122 MODEL DESCRIPTION Left 1 ELIN Right ELIN Left 2 ELIN TC MODEL DESCRIPTION Left 1 ELIN Right ELIN Left 2 ELIN TC EH651RE11E SE.4I.60.SQ.X.X 9000274564 9000274537 -- 9000229602 EH875ML21E SE.4I.80.TOP.28S.FS 9000275526 9000275510 -- 9000231129 EH651RF11E SE
in „Induktionskochfeld Bauknecht defekt?“ · Haus & Smart Home ·
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Induktionsherde_Serviceanleitung.pdf
58300000133846_ara_en_a – 16.10.a Page 105 of 122 MODEL DESCRIPTION Left 1 ELIN Right ELIN Left 2 ELIN TC MODEL DESCRIPTION Left 1 ELIN Right ELIN Left 2 ELIN TC EH651RE11E SE.4I.60.SQ.X.X 9000274564 9000274537 -- 9000229602 EH875ML21E SE.4I.80.TOP.28S.FS 9000275526 9000275510 -- 9000231129 EH651RF11E SE
in „Bosch Induktionsherd geht nicht mehr“ · Haus & Smart Home ·
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Induktionsherde_Serviceanleitung.pdf
58300000133846_ara_en_a – 16.10.a Page 105 of 122 MODEL DESCRIPTION Left 1 ELIN Right ELIN Left 2 ELIN TC MODEL DESCRIPTION Left 1 ELIN Right ELIN Left 2 ELIN TC EH651RE11E SE.4I.60.SQ.X.X 9000274564 9000274537 -- 9000229602 EH875ML21E SE.4I.80.TOP.28S.FS 9000275526 9000275510 -- 9000231129 EH651RF11E SE
in „Serviceanleitung Induktionsherde Bosch, Siemens, Neff u.a“ · Haus & Smart Home ·
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myfirst168.s
mode clock enable register .set RCC_BDCR, 0x70 @ RCC backup domain control register .set RCC_CSR, 0x74 @ RCC clock control & status register .set RCC_SSCGR, 0x80 @ RCC spread spectrum clock generation register .set RCC_PLLI2SCFGR, 0x84 @ RCC I2S PLL configuration register @ USART3 on STM32F4 chips: @
in „STM32CubeIDE - kann man dem gdb server einen Schalter mitgeben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CA723CT.pdf
V O o o o TA = 0 C to +70 C - - - - 0.003 0.015 %/ C Ripple Rejection (Note 2) f = 50Hz to 10kHz - 74 - - 74 - dB f = 50Hz to 10kHz, - 86 - - 86 - dB CREF = 5 F Short Circuit Limiting Current,LIM RSCP = 10 , V O 0 - 65 - - 65 - mA Equivalent Noise RMS Output Voltage, BW = 100Hz to 10kHz, - -20 - - 20
in „Kennt oder besitzt jemand dieses Philips Netzteil PE1540 DC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bq2060a.pdf
variation of impedance with battery temperature. T0 is programmed in EDV T0 Rate Factor EE 0x76–0x77. • TC adjusts the variation of impedance for cold temperature (T < 23°C). TC is programmed in EDV TC EE 0x07. FCY is the factor that adjusts for changing cell impedance as the battery pack is cycled: F ▯ f
in „Verstehe dieses Datenblatt nicht (BQ2060A)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ssd1803_2_0.pdf
X S56 S57 S58 S59 S60 B1 B0 S67 S68 S69 S70 S71 S72 1 1 0 0 B1 B0 X S61 S62 S62 S64 S65 B1 B0 S73 S74 S75 S76 S77 S78 1 1 0 1 B1 B0 X S66 S67 S68 S69 S70 B1 B0 S79 S80 S81 S82 S83 S84 1 1 1 0 B1 B0 X S71 S72 S73 S74 S75 B1 B0 S85 S86 S87 S88 S89 S90 1 1 1 1 B1 B0 X S76 S77 S78 S79 S80 B1 B0 S91 S92 S93
in „DIP203 LCD mit TMS320F28335 per SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel-M90E32AS-Datasheet.pdf
...................................................................................................74 6.2.1 Metering Accuracy .................................................................................................................................... 74 6.2.2 Measurement Accuracy ............
in „Wahl eines passenden Mikrocontrollers zur Ansteuerung des M90E32AS Energy Metering IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC0804_NSC.pdf
5 VDC and T MINT AT MAX unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units TC Conversion Time CLK= 640 kHz (Note 6) 103 114 µs TC Conversion Time (Notes 5, 6) 66 73 1/CLK fCLK Clock Frequency VCC= 5V, (Note 5) 100 640 1460 kHz Clock Duty Cycle 40 60 % CR Conversion Rate in Free-Running
in „Probleme Verständnis ADC 0804-1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC0801_05.pdf
5 VDC and T MINT AT MAX unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units TC Conversion Time CLK= 640 kHz (Note 6) 103 114 µs TC Conversion Time (Notes 5, 6) 66 73 1/CLK fCLK Clock Frequency VCC= 5V, (Note 5) 100 640 1460 kHz Clock Duty Cycle 40 60 % CR Conversion Rate in Free-Running
in „Verständnisfrage zum ADC080x (VIN-MIN/DC-Offset)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lmh6642.pdf
PP 90 120 V/µs VOS Input Offset For LMH6642 and LMH6644 ±7 ±1 ±5 Voltage mV For LMH6643 ±7 ±1 ±3.4 TC V Input Offset See (4) µV/°C OS ±5 Average Drift I Input Bias See (5) B −3.25 −1.50 −2.60 µA Current I Input Offset OS 1000 20 800 nA Current R Common Mode MΩ IN 3 Input Resistance (1) All limits are
in „Funkentstörung mobiler Kopfhörerverstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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D_CH23103.pdf
Kompakter Aufbau für Leiterplatten- Spannungsrefernez (ext. Referenz), Betriebsart Refin 1,9 .. 2,74) V montage N S Anzahl von Sekundärwindungen (± 0.1 %) 2000 Gehäuse aus isolierendem, selbst- R Eingangsimpedanz des Messkreises ≥ 2 kΩ löschendem Material UL 94-V0 L Eingebauter Messwiderstand C L Kapazitive
in „Transducer LEM HAIS-50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
Kompakter Aufbau für Leiterplatten- Spannungsrefernez (ext. Referenz), Betriebsart Refin 1,9 .. 2,74) V montage N S Anzahl von Sekundärwindungen (± 0.1 %) 2000 Gehäuse aus isolierendem, selbst- R Eingangsimpedanz des Messkreises ≥ 2 kΩ löschendem Material UL 94-V0 L Eingebauter Messwiderstand C L Kapazitive
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
Kompakter Aufbau für Leiterplatten- Spannungsrefernez (ext. Referenz), Betriebsart Refin 1,9 .. 2,74) V montage N S Anzahl von Sekundärwindungen (± 0.1 %) 2000 Gehäuse aus isolierendem, selbst- R Eingangsimpedanz des Messkreises ≥ 2 kΩ löschendem Material UL 94-V0 L Eingebauter Messwiderstand C L Kapazitive
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
Kompakter Aufbau für Leiterplatten- Spannungsrefernez (ext. Referenz), Betriebsart Refin 1,9 .. 2,74) V montage N S Anzahl von Sekundärwindungen (± 0.1 %) 2000 Gehäuse aus isolierendem, selbst- R Eingangsimpedanz des Messkreises ≥ 2 kΩ löschendem Material UL 94-V0 L Eingebauter Messwiderstand C L Kapazitive
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
Kompakter Aufbau für Leiterplatten- Spannungsrefernez (ext. Referenz), Betriebsart Refin 1,9 .. 2,74) V montage N S Anzahl von Sekundärwindungen (± 0.1 %) 2000 Gehäuse aus isolierendem, selbst- R Eingangsimpedanz des Messkreises ≥ 2 kΩ löschendem Material UL 94-V0 L Eingebauter Messwiderstand C L Kapazitive
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSR.pdf
Kompakter Aufbau für Leiterplatten- Spannungsrefernez (ext. Referenz), Betriebsart Refin 1,9 .. 2,74) V montage N S Anzahl von Sekundärwindungen (± 0.1 %) 2000 Gehäuse aus isolierendem, selbst- R Eingangsimpedanz des Messkreises ≥ 2 kΩ löschendem Material UL 94-V0 L Eingebauter Messwiderstand C L Kapazitive
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
Kompakter Aufbau für Leiterplatten- Spannungsrefernez (ext. Referenz), Betriebsart Refin 1,9 .. 2,74) V montage N S Anzahl von Sekundärwindungen (± 0.1 %) 2000 Gehäuse aus isolierendem, selbst- R Eingangsimpedanz des Messkreises ≥ 2 kΩ löschendem Material UL 94-V0 L Eingebauter Messwiderstand C L Kapazitive
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-TLE4986C-XTS-M47-DS-v01_10-EN.pdf
of BTPO TCmagnet, typical - 600 ppm/K Deviation to programmed temperature ∆ TCBTPO -300 – 300 ppm/K TC deviation coefficient of BTPO -40°C to 150°C1) 1) -1.95 – 1.95 % TC deviation at -40°C -3.75 – 3.75 % TC deviation at 150°C See Figure 10 1) ±300 ppm/K (±1.95%) @ -40°C guaranteed by design referred
in „Hat schon jemand einen TLE4986C programmiert?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOGM162W-A.asm
Description Begin: rjmp Main ; 1 POWER ON RESET reti ; 2 Int0-Interrupt reti ; 3 Int1-Interrupt reti ; 4 TC2 Compare Match reti ; 5 TC2 Overflow reti ; 6 TC1 Capture reti ; 7 TC1 Compare Match A reti ; 8 TC1 Compare Match B reti ; 9 TC1 Overflow rjmp onTMR0 ; 10 TC0 Overflow reti ; 11 SPI, STC Serial Transfer
in „DVM mit DOGM162W-A, ATMEGA8A, AVRASM“ · Projekte & Code ·
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UM_10120_LPC213x_User_Manual.pdf
the Timer Counter functions. The Timer Counter can T0TCR T1TCR be disabled or reset through the TCR. TC Timer Counter. The 32-bit TC is incremented eR/Wy 0 0xE000 4008 0xE000 8008 PR+1 cycles of PCLK. The TC is controlled through T0TC T1TC the TCR. PR Prescale Register. The Prescale Counter (beloR/Wis
in „Zeichen im Interrupt empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UM10120_1.pdf
the Timer Counter functions. The Timer Counter can T0TCR T1TCR be disabled or reset through the TCR. TC Timer Counter. The 32-bit TC is incremented eR/Wy 0 0xE000 4008 0xE000 8008 PR+1 cycles of PCLK. The TC is controlled through T0TC T1TC the TCR. PR Prescale Register. The Prescale Counter (beloR/Wis
in „Baudrate Abtastfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX4194-MAX4197.pdf
1.5V; G = +1V/V, +10V/V, +100V/V Input Bias Current B VCM = VCC /2 6 20 nA Input Bias Current Drift TC IB VCM = VCC /2 15 pA/°C Input Offset Current IOS VCM = VCC /2 ±1.0 ±3.0 nA Input Offset Current DriftTCIOS VCM = VCC /2 15 pA/°C f = 10Hz 85 f = 100Hz 75 nV/√Hz G = +1V/V f = 10kHz 72 f = 0.1Hz to 10Hz
in „ADC nicht sauber sinus auf oszi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·