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68hc68p1e.pdf
to be unchanged. TABLE 3. EXAMPLE PREVIOUS NEW CONTROL DATA REGISTER VALUE REGISTER VALUE C07 C06 C05 1 0 X C01 C00 11110000 10101010 11110000 C07 C06 C05 1 1 1 C01 C00 11110000 10101010 11111010 C07 C06 C05 1 1 0 C01 C00 11110000 10101010 00001010 C07 C06 C05 1 1 X C01 C00 00000000 10101010 10101010
in „maximale unabhängige Ausgänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DE.pdf
max.) V DC (min.) Ω (±10%) current, power, voltage, V DC (initial) mA (±10%) mW (initial) V DC DET-L-1.5V 1.5 1.05 1.05 22.5 66.6 100 1.95 DET-L-3V 3 2.1 2.1 90 33.3 100 3.9 DET-L-4.5V 4.5 3.15 3.15 202 22.3 100 5.85 DET-L-5V 5 3.5 3.5 250 20 100 6.5 DET-L-6V 6 4.2 4.2 360 16.7 100 7.8 DET -L-9V 9 6.3
in „Spart man Strom wenn man den ADC langsamer taktet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mega8-88_ADR_doc2553.pdf
OCR1AH 0x2B (0x4B) OCR1AH (0x89) OCR1AL 0x2A (0x4A) OCR1AL (0x88) ICR1H 0x27 (0x47) ICR1H (0x87) ICR1L 0x26 (0x46) ICR1L (0x86) TCNT1H 0x2D (0x4D) TCNT1H (0x85) TCNT1L 0x2C (0x4C) TCNT1L (0x84) TCCR1A 0x2F (0x4F) TCCR1C (0x82) 3 2553C-AVR-04/05 Table 2. All I/O registers on ATmega8 with their Atmega88
in „Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom“ · Projekte & Code ·
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Atmega8_nach_Atmega88_doc2553.pdf
OCR1AH 0x2B (0x4B) OCR1AH (0x89) OCR1AL 0x2A (0x4A) OCR1AL (0x88) ICR1H 0x27 (0x47) ICR1H (0x87) ICR1L 0x26 (0x46) ICR1L (0x86) TCNT1H 0x2D (0x4D) TCNT1H (0x85) TCNT1L 0x2C (0x4C) TCNT1L (0x84) TCCR1A 0x2F (0x4F) TCCR1C (0x82) 3 2553C-AVR-04/05 Table 2. All I/O registers on ATmega8 with their Atmega88
in „I2C master libraryVON pfleury [Fehlersuche]“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Replacing_ATmega8_by_ATmega88.pdf
OCR1AH 0x2B (0x4B) OCR1AH (0x89) OCR1AL 0x2A (0x4A) OCR1AL (0x88) ICR1H 0x27 (0x47) ICR1H (0x87) ICR1L 0x26 (0x46) ICR1L (0x86) TCNT1H 0x2D (0x4D) TCNT1H (0x85) TCNT1L 0x2C (0x4C) TCNT1L (0x84) TCCR1A 0x2F (0x4F) TCCR1C (0x82) 3 2553C-AVR-04/05 Table 2. All I/O registers on ATmega8 with their Atmega88
in „AVR-Board Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Beispielthread.pdf
Re: Katze liegt auf Platine von Holger L. (max5v) 07.05.2020 13:42 Εrnst B. schrieb: > Hmm... Das Bild schreit förmlich nach einem neuen SchleFaZ - Blockbuster: "TWO HEAD CAT ATTACK" Re: Katze liegt auf Platine von Ben S. (bensch123) 07.05.2020
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ACX502BMU.pdf
V OEutputvoltage supply voltage VCOM-OC,VBS -0.3 to VDD2+0.3 V Source Driver logic supply voltaVDD1L/RK,PCI,RST,VCOM-IC, -0.3 to +4.6 V.3 V OEperatingTemperaturen voltageltTopr05,G00-05,B00-05 0 to 40 VCD1+0.3 V a LE D input voltaget(@1LED) LED(R+), LED(R-), LED(L+), LED(L-) 4.0 Vo 60 C t i T/P input
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nrf24l01.c
uint8_t*) payload; if (len > 32) return RF_ERROR; /* TX und ACK Pipe setzen */ RF_WriteRegMulti(NRF24L01_REG_TX_ADDR,(uint8_t*)receiver,0x05); RF_WriteRegMulti(NRF24L01_REG_RX_ADDR_P0,(uint8_t*)receiver,0x05); RF_PowerUpTX(); CSN_LOW; /* Kommando Wort senden fuer Payload mit ACK*/ SPI_TransferByte(NRF24L01
in „NRF24L01+ auf STM32F103: Ich weiss nicht mehr weiter :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon_TLE4913_DS_v02_03_EN-3363911.pdf
– 0.13 0.4 V IQ = 1 mA Output Leakage Current IQLEAK – 0.01 1 µA Output Rise Time tr – 0.5 1 µs R L= 2.7 kΩ; C = 10 pF L Output Fall Time tf – 0.1 1 µs R L= 2.7 kΩ; C L= 10 pF 1) 2) Operating Time top 15 50 93 µs Standby Time tstb – 130 240 3) ms Duty Cycle top/tstb – 0.039 – % 4) Start-up Time of
in „Schachbrettposition Erkennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RB521S-30.pdf
:SOD-523 JEITA : SC-79 dot (year week factory) Taping specifications(Unit : mm) φ1.5±0.05 0.2±0.05 4.0±0.1 2.0±0.05 φ1.55±0.05 0 5 1 . 1 0 0 3 8 0 6 . . 0 0 4 . . 2 1 1 φ0.5 0.2 0.90±0. 56 Empty pocket.0±0.1 2.0±0.05 0 0.75±0.05 Absolute maximum ratings(Ta=25°C) Parameter Limits
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Panasonic_AG-7350-7150_Service_Manual.pdf
Name & D escrip tio n Pes Remarks L3009 VLQEL05S220J COIL 22UH 1 R3040 ERJ6GEYJ102 M.RESISTOR CH 1/lOW lK 1 L3011 VLQEL05S101J COIL lOOUH 1 R3041 ERJ6GEYJ222 M.RESISTOR CH 1/lOW 2.2K 1 L3014 VLQEL05S101J COIL lOOUH 1 R3042 ERJ6GEYJ391
in „Totalausfall Panasonic AG-7350 (nur noch Hintergrundbeleuchtung der Zeigerinstrumente)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Diff_Ampl_AD8476-877860.pdf
Rejection VIN,cm ±5 V 90 80 dB Ratio INPUT CHARACTERISTICS Input Voltage Range3 Differential input −VS+0.05 +VS−0.05 −V S0.05 +VS−0.05 V Single-endedinput 2(−VS+0.05) 2(+V−0.05) 2(−V S0.05) 2(+S −0.05) V Impedance 4 Vcm V S2 Single-Ended Input 13.3 13.3 kΩ Differential Input 20 20 kΩ Common-Mode Input 10 10
in „5V Differentielles Signal erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CPC1981Y.pdf
TypicalTurn-OnTime TypicalTurn-OffTime F vs.Temperature vs.Temperature vs.Temperature (I =100mA ) (L =100mA )DC (I =100mA ) 5.0 L DC 1400 0.07 L DC I = 10mA 4.5 1200 F 0.06 )4.0 ) ) A3.5 P1000 m0.05 ( ( ( I =20mA n3.0 m 800 m0.04 F e2.5 T T u n 600 f0.03 C2.0 - I = 20mA - I=10mA D1.5 r 400 F r0.02 F
in „Welches SSR für Zündunterbrecher bzw. Alternativen zum SSR?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
V = V or V 40 40 300 A DD IN DD SS V DD= 15V, VIN= VDDor VSS 80 80 600 A VOL LOW Level V DD= 5V 0.05 0.05 0.05 V Output Voltage V DD= 10V 0.05 0.05 0.05 V V DD= 15V 0.05 0.05 0.05 V V HIGH Level V = 5V 4.95 4.95 4.95 V OH DD Output Voltage V DD= 10V 9.95 9.95 9.95 V V DD= 15V 14.95 14.95 14.95 V VIL
in „CMOS zähler. Wie anschließen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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R6581.txt
PN`L $(MJ. Fk< N*t` (t` @b6 O<4pPg.?4pRHz 8Ht` pSf NuDF DF` p ` p!` p"*z >*U,U@ 0*U,U@ O*n !)L dBl $)L <*l X*n p"L$M ` ", r$, v$n ^)V Z+L Z*l Z+L ^J, O*n &_` Z+l ^*l ^+l O*n *U` ` ", r$, v$n `42, $` 2, hSm
in „Hilfe bei Disassembler 68000 Binary“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kerst_elektor.asm
DB 'I',0X03,0X11,0X1F,0X11,0X00 DB 'J',0X03,0X1F,0X11,0X09,0X00 DB 'K',0X04,0X10,0X0F,0X04,0X1F DB 'L',0X03,0X10,0X10,0X1F,0X00 DB 'M',0X05,0X1E,0X01,0X07,0X01,0X1F,0X00 DB 'N',0X04,0X1F,0X04,0X02,0X1F DB 'O',0X04,0X1E,0X11,0X11,0X0F DB 'P',0X04,0X06,0X05,0X05,0X1F DB 'R',0X04,0X16,0X0D,0X05,0X1F DB
in „Asm Datei für Pic18F2685, mit welches Programm kompilieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT3756.pdf
LT3756-1 Only 1.5 V SYNC Input Low LT3756-1 Only 0.4 V Gate Driver trGATE Driver Output Rise Time C L 3300pF 35 ns tfGATE Driver Output Fall Time C L 3300pF 35 ns GATE Output Low (V ) 0.05 V OL GATE Output High (VOH) INTVCC V – 50mV Note 1: Stresses beyond those listed under Absolute MaximumRatings Note
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MOS4543_SMD4543_STM.pdf
4.95 Voltage 0/10 < 1 10 9.95 9.95 9.95 V 0/15 < 1 15 14.95 14.95 14.95 VOL Output Low 5/0 < 1 5 0.05 0.05 0.05 Voltage 10/0 < 1 10 0.05 0.05 0.05 V 15/0 < 1 15 0.05 0.05 0.05 V IH InputHigh 0.5/4.5 < 1 5 3.5 3.5 3.5 Voltage 1/9 < 1 10 7 7 7 V 1.5/13.5 < 1 15 11 11 11 V IL InputLow 4.5/0.5 < 1 5 1.5
in „Welcher Treiber zu 7 Segment LED mit Common Anode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_SOP10_Package.pdf
e 4X S 10 10 INCHES MILLIMETERS DIM MIN MAX MIN MAX A - 0.043 - 1.10 A1 0.002 0.006 0.05 0.15 A2 0.030 0.037 0.75 0.95 D1 0.116 0.120 2.95 3.05 H D2 0.114 0.118 2.89 3.00 E1 0.116 0.120 2.95 3.05 Ø0.50±0.1 E2 0.114 0.118 2.89 3.00 H 0.187 0.199 4.75 5.05 0.6±0.1 L 0.0157 0.0275 0.40 0.70
in „eagle anfänger problem - suche MSOP10 Gehäuse“ · Platinen ·
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an44fa.pdf
change to a discontinuous design with the same ESR OUT + VIN' 2 ( OUT + VIN)()() conditions and L = 5 H, f = 100kHz. (UseMinimum V IN) 1 –6 m = () 0 10 ( )()( )5 . = 0 33 53) Example:V INV,V OUT=–5V,L=25 H,I OUT(MAX)=1A, 10 f=100kHz.AssumeV '=2INV,V OUT'=5.5V,andESR= 1 35 1 0 165 3 0.05 . ()(
in „Festspannungsregler, Alternativen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon_387_435.pdf
circuit. The devices are protected internally against reverse polarity protection. Data Book 396 2003-05 Application Notes The TLE4905L is a unipolar switch, i.e. it only reacts to a magnetic south pole. Hereafter the flux caused by a magnetic south (north) pole is defined as a positive (negative) flux.
in „Welche Schaltung ist besser? (Hall-Sensor)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eGC.pdf
nF I2470 nF 2100 µF I24.7 µF I2470 nF I2470 nF GND GND Title D D Size Number Revision A4 Date: 16.05.2012 Sheetof File: C:\Users\..\FPGA_PWR.SchDDrawn By: 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 DDR2_VREF A A IC2H2H PIIC20M3 PIIC20A3L1N_VREF_3 C1 I1 PIIC2IO_L1P_3VREF_3 CO88 C898 PIIC2IO_L2P_3 Capacitor Capacitor PIIC2IO_L2N
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XC6210B332PR.pdf
②Represents CE function MARK VOLTAGE= VOLTAGE= VOLTAGE= VOLTAGE= PRODUCT SERIES 0.1~3.0V 3.1~6.0V 0.15~3.05V 3.15~6.05V V A E L XC6210Axxxxx X B F M XC6210Bxxxxx ●SOT-89-5 Y C H N XC6210Cxxxxx Z D K P XC6210Dxxxxx ③Represents output voltage MARK OUTPUT VOLTAGE (V) MARK OUTPUT VOLTAGE (V) 0 - 3.1 - 3.15 F 1.6
in „3,6V Akku auf 3,3V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SRAM_k6x4008c1f.pdf
Function K6X4008C1F-DB55 32-DIP, 55ns, LL K6X4008C1F-DF55 32-DIP, 55ns, LL K6X4008C1F-GQ55 32-SOP, 55ns, L K6X4008C1F-DB70 32-DIP, 70ns, LL K6X4008C1F-DF70 32-DIP, 70ns, LL K6X4008C1F-GQ70 32-SOP, 70ns, L K6X4008C1F-GB55 32-SOP, 55ns, LL K6X4008C1F-GF55 32-SOP, 55ns, LL K6X4008C1F-VQ55 32-TSOP2-F, 55ns, L
in „SRam und ADC extern takten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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628512-55__SAM.pdf
Function K6X4008C1F-DB55 32-DIP, 55ns, LL K6X4008C1F-DF55 32-DIP, 55ns, LL K6X4008C1F-GQ55 32-SOP, 55ns, L K6X4008C1F-DB70 32-DIP, 70ns, LL K6X4008C1F-DF70 32-DIP, 70ns, LL K6X4008C1F-GQ70 32-SOP, 70ns, L K6X4008C1F-GB55 32-SOP, 55ns, LL K6X4008C1F-GF55 32-SOP, 55ns, LL K6X4008C1F-VQ55 32-TSOP2-F, 55ns, L
in „Epromm Ersetzt durch statisches Ram“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SDRSharp_20190803_155652Z_145802000Hz_IQ_ISS_okay_bild.txt
/000/A=000763 Ralf on Bulli K 4.07V X 18:02:00$ fm DB0FDA-0 to APRS-0 via WIDE2-2 UI^ PID=F0 !4952.05N/00838.28E#MultimodeRelais DA 438.587MHz www.f42.info 18:02:30$ fm DL1JU-9 to TY5YR0-0 via DB0IDS-0,DB0FDA-0 UIv PID=F0 `~._l .j/]"4p}439.325MHz 73 RALF= 18:02:30$ fm DG1YHR-9 to EIFPQ7-0 via DB0TFM-
in „SDR: ISS SSTV Signal durch Digipeater gestört - Quelle finden“ · HF, Funk und Felder ·
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z80_minimal.sch.pdf
D D D D D p p p p p p p p p p sup 0 >1 >1 E E E E E E E E 9 7 5 3 6 out 0 MEM_WR 8 out 0 in 1 >1 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 0 L 1 1 1 1 1 9 7 5 3 1 R in 15 in 1 11 out 0 ar ar a ar ar a ar ar pS pS S pS pS S pS pS W in 1 k 8 k 9 k 0 k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 V 74HCT32 74HCT32
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drehgeber.pdf
Invertierung) 5 ... 24 V DC Versorgungsspannung Ab Lager lieferbare Typen: 3 = Gegentakt (ohne Invertierung) 05.2400.11X2.0050 05.2400.22X2.0050 8 ... 30 V DC Versorgungsspannung X: 1 = Gegentakt (ohne Invertierung) 4 = Gegentakt (mit Invertierung) 05.2400.11X2.0100 05.2400.22X2.0100 5 ... 24 V Versorgungsspannung 8 ... 30 V Versorgungsspannung 05.2400.11X2.0200 05.2400.22X2.0360 2 = Gegentakt (mit Invertierung) 05.2400.11X2.0360 05.2400.22X2.0500 5 ... 24 V Versorgungsspannung 05.2400.11X2.0500 05.2400.22X2.1000 05.2400.11X2.1000 05.2400.11X2.1024
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Datasheet_LT3433.pdf
ouslyincreasingslopeasdutycycleincreases.Theslope compensationwaveformiscalibratedat80%dutycycleto VIN generate an equivalent slope of at least 0.05A/ s. The equation for minimuminductance then reduces to: SW_H L = (V + V + V )(15e-6) D1 MIN OUT F1 F2 LT3433 LD2 For example, with V = 5V and using V + V = 1.1V V OUT F1 F2 SW_L OUT (cold): LMIN = (
in „Burst Mode Lt3433“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HausAutoTest.pdf
7 8 9 10 11 1 3 E 2 P 1 D C13 4 M G 100nF J J 2 3 4 3 Ub+ J 4 R MAX5035 LED JUMPER A 5 CAN_GND 1 8 L2 2 1 R 2 1 5V A 6 2 BST LX 7 5V R23 3 VD V_IN 150uH 1.4A D10 JP8 J E 7 CAN_H 3 SGND GND 6 2 1 XC6206P332MR LED S 8 CAN_L 4 5 CAP1 CAP2 8 R 3 VIN VOUT 2 3V3 2 1 GNDA FB ON/OFF 1 R 6 S 9 C9 U2 100uF D
in „Layout prüfen“ · Platinen ·
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bts117.pdf
m = 350 µs, Tj= -40...+150 °C Dynamic Characteristics Turn-on time V INto 90% I D on - 40 70 µs R L 4.7 Ω, V IN= 0 to 10 V, Vbb = 12 V - 70 150 Turn-off time VIN to 10% ID: off R L 4.7 Ω, V IN= 10 to 0 V, Vbb = 12 V Slew rate on 70 to 50% V :bb -dVDSdton - 1 3 V/µs R L 4.7 Ω, V IN= 0 to 10 V, Vbb =
in „BTS117 - maximale Schaltfrequenz?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bts117.pdf
m = 350 µs, Tj= -40...+150 °C Dynamic Characteristics Turn-on time V INto 90% I D on - 40 70 µs R L 4.7 Ω, V IN= 0 to 10 V, Vbb = 12 V - 70 150 Turn-off time VIN to 10% ID: off R L 4.7 Ω, V IN= 10 to 0 V, Vbb = 12 V Slew rate on 70 to 50% V :bb -dVDSdton - 1 3 V/µs R L 4.7 Ω, V IN= 0 to 10 V, Vbb =
in „Schaltung mit Taster starten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS117.pdf
m = 350 µs, Tj= -40...+150 °C Dynamic Characteristics Turn-on time V INto 90% I D on - 40 70 µs R L 4.7 Ω, V IN= 0 to 10 V, Vbb = 12 V - 70 150 Turn-off time VIN to 10% ID: off R L 4.7 Ω, V IN= 10 to 0 V, Vbb = 12 V Slew rate on 70 to 50% V :bb -dVDSdton - 1 3 V/µs R L 4.7 Ω, V IN= 0 to 10 V, Vbb =
in „Leistungsschalter für MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC846BDNPN.PDF
Current Gain at V CE = 5 V Figure 2. DC Current Gain at VCE = 10 V ) ) ( ( E E G0.25 G 0.3 T IC B = 10 T L L IC B = 20 V V0.25 N0.20 N I I T T 0.2 R0.15 R U U A A0.15 S 150C S T0.10 T 25C 150C I 25C I 0.1 E E L0.05 L L −55C L0.05 −55C C C ) ) s0.00 s 0 E 0.0001 0.001 0.01 0.1 E 0.0001 0.001 0.01 0.1
in „Leckströme für NPN Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CompactFlashSpecifications.pdf
PECIFICATIONR EV. 1.4 © 1998-99 CPACT FASH ASSOCIATION CARD PHYSICAL 1.01mm ± .007 1.01mm ± .07 1.60mm ± .05 (.039 in. ± .003) (.039 in. ± .003) .99mm ±.05 (.063 in. ± .002) 26 Bottom 50 (.039 in. ± .002) 3.3mm ± .10 1 25 (.130 in. ± .004) Top A B l n 8.5mm max. p 7 3 0 ( . 0 (See Note 1) ± e ± ± m A m n 7
in „CompactFlash im I/O Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Riedon_PF1262.pdf
Flammability UL94-V0 Weight 0.9 grams Environmental Performance DR Test Conditions Load Life ±1% + 0.05W 25°C / 90 min ON / 30 min OFF / 1000 hr Humidity Resistance ±1% + 0.05W 40°C / 90-95% RH / DC 0.1W / 1000 hr Temperature Cycle ±0.25% + 0.05W -55°C for 30 min / +155°C for 30 min / 1000 hr Solder Heat
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LT1083_LT1084_LT1085_LT.pdf
Regulation 10 ) 2 0.10 ( INDICATES GUARANTEED TEST POINT 9 I = 5A I ) T –55°C ≤ J ≤ 150°C A 8 ( 0.05 E T O E 0°C ≤ J ≤ 125°C E 7 150°C T I R I 0 D U 6 25°C E U T E T 1 U 5 G–0.05 O TJ= –55°C R 4 L T C O P TJ= 25°C T 3 –55°C T–0.10 I TJ= 150°C O P N S 2 T M IFULL LOAD O–0.15 I 1 M GUARANTEED 0 0 –0.20
in „Aus 12V 5V machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1085.pdf
Regulation 10 ) 2 0.10 ( INDICATES GUARANTEED TEST POINT 9 I = 5A I ) T –55°C ≤ J ≤ 150°C A 8 ( 0.05 E T O E 0°C ≤ J ≤ 125°C E 7 150°C T I R I 0 D U 6 25°C E U T E T 1 U 5 G–0.05 O TJ= –55°C R 4 L T C O P TJ= 25°C T 3 –55°C T–0.10 I TJ= 150°C O P N S 2 T M IFULL LOAD O–0.15 I 1 M GUARANTEED 0 0 –0.20
in „LT1085 parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74HC_HCT08.pdf
74HCT08 Quad 2-input AND gate 6. Functional description Table 3. Function table H = HIGH voltage level; L = LOW voltage level; X = don’t care. Input Output nA nB nY L L L L H L H L L H H H 7. Limiting values Table 4. Limiting values In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 60134). Voltages
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RB551V-30.pdf
Schottky Barrier Diode RB551V-30 Datasheet l Application l Dimensions (Unit : mm) l Land size figure (Unit : mm) High frequency rectification 1.25±0.1 0.05 I 0.9MIN. 0 lFeatures 2 1) Small mold type. (UMD2) 0 0 2) Low V F 1 2 UMD2 r o 3) High reliability. lStructure f Cathode 0.3±0.05 0.7±0.2 0.1 d lConstruction JEDEC :SOD-323 JEIdot (year week factore) Silicon epitaxial planar lTaping specifications (Unit : mm) Anode φf1.550.05 0.3±0.1 4.0±0.12.0±0.05
in „Hilfeee Ich suche eine Diode!!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVX_cx7r.pdf
(0.472 ± 0.012) Tape and +0.30 1.60mm 8mm 2.00 ± 0.05 6.25 3.50 ± 0.05 8.00 +0.012 (0.063) Max. 1/2 Pitch (0.079 ± 0.002) (0.246) (0.138 ± 0.002) (0.315 -0.0)4 for Non-Paper Base Compositions 12mm 8.00 ± 0.10 10.25 5.50 ± 0.05 12.0 ± 0.30 Double Pitch (
in „Ist die Kapazität frequenzabhängig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Motor.pdf
⋅10 ⎠Wb ωL U AL⋅IAL -H 11 AL 2 kg m 2 mechanische Verluste H 22 ――――――― 2 H220.0011 ――― ω L s -H ⋅ω Kreuzkoeffizient H 21 ――― 22 L H21-358.0238⋅10 -3 Wb IAL Simulationsrechnung ⎡ ⎤ max. Wirkungsgrad H≔ H 11 H 12 ⎣H 21 H 22⎦ 2 ⎛ H 21 ⎞ ηmax ≔ ⎜2―――――― 2 ⎟ ηmax =0.891 ⎝ ‖H + H 11‾‾‾22⎠ U ω H ≔ ――AL -H ⋅ ――L =0.4 Ω 11 I 12 I AL AL 09.05.2020 Prof. J. Grabow Prof. Dr.-Ing. habil. JöGleichstrommotor EAH Jena 09.05.2020 Lösung für Last H 22 AL-I A H ‖ Lastmoment im Arbeitspunkt M AP ⎝A⎠ ≔―――――― H 12 M AP (0.17
in „Motor Modellbildung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HAMEG_HM1507-3_150MHZ_Oszilloskop_-_Service_Manual.pdf
2 7 418/1C4424.13 i R5885Q 1 III R588 4 357/R4425.2 H0-van CH3 D1 14 SDC Tv-SLGP 252/R4239.1 14 [B05 318/]C4484.6 lfi05 3DB/1C4485.5 h §32 mm 1›<4/1c5225.2 ~rRficE-na IH CH4 12 DC-TRG 227/R4214.2 lB°1Ø :ILD/R4436 .1 ¦¦¦E1 438/]C4424.5 o 15222 2 .`¦ l°ı mn"-B mmL CH5QmC5@35 11 HF-C 257/R4215.2 13 lB~10ø
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nrf24l01_drv.c
mir Daten!" /* TX und ACK Pipe setzen */ CE_LOW; RF_SetChannel(TX_CHANNEL); RF_WriteRegMulti(NRF24L01_REG_TX_ADDR,RXAdrMaster,0x05); RF_WriteRegMulti(NRF24L01_REG_RX_ADDR_P0,RXAdrMaster,0x05); RF_PowerUpTX(); CSN_LOW; /* Kommando Wort senden fuer Payload mit ACK*/ SPI_TransferByte(NRF24L01_CMD_W_TX_PAYLOAD
in „EmBitz Debugging Problem mit STM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nrf24l01_drv.c
mir Daten!" /* TX und ACK Pipe setzen */ CE_LOW; RF_SetChannel(TX_CHANNEL); RF_WriteRegMulti(NRF24L01_REG_TX_ADDR,RXAdrMaster,0x05); RF_WriteRegMulti(NRF24L01_REG_RX_ADDR_P0,RXAdrMaster,0x05); RF_PowerUpTX(); CSN_LOW; /* Kommando Wort senden fuer Payload mit ACK*/ SPI_TransferByte(NRF24L01_CMD_W_TX_PAYLOAD
in „Kleine Frage zu Makros“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C65_Diagram_Set.pdf
sheet 2 poslist1 sheet 3 page1 ---- a sheet1 sheet 4 t e f n c B n a p o , e t r d e y r t s i h p r r l P A C D t u t e n a n n l m h e b e o s v E b t r c e e B e l l DATE 10.10.2003 A A C65-Hera MMI Assembled USER bak B2 Layout APPR’D 1:1 5 13822 05.04.2004 rba TOP HIERARCHY LEVEL 4 12106 25.02.2004
in „Reengineering: Siemens S65 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2012_02-RIAA.pdf
à bobine mobile. fixée par R3 et R4. Celle de l’ampli op IC1A C1, de 0 à 10 nF. 66 05-2012 elektor Audio & hAute-fidÉlitÉ Graphiquedeperformances avec la platine MC/MM EPS110650-2seule; +0.4 +0.2 instrument du test : AudioPrecisionTwoCascadePlus2722
in „Empfehlung für Phono-Vorverstärker-Schaltplan?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM_DEV.pdf
CPU Master K1 K1 61 P1 I01 I1 Size: A4 Number:2. Revision1.0 GND GND Date: 24.01.2010 Time: 18:35:05 Sheet 2 of 7 File: C:\Projekte\ALTIUM\STM-DEV\CPU_Master.SchDoc 1 2 3 4 1 2 3 4 A A ETH_V TPIN+N0 TPIN+_00 TPOUT+ TPOUT+_ R2 RK1717 1RK1818L0COLF2 49.9R 49.9R BLM31A601S R0 10 L1 CT R2RK191I2COCK1 2RK2020C2OCK14
in „STM32 Development Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nRF24L01plus.pdf
steht. Warum die LSB Node Adresse 40 zweimal in der Nodeadresse auf taucht erkläre ich später. >nRF24L01Net: 0,40,40,F1 Die Antwort im K1 ist dann: 0,40,40,F1 0,40,40,FF,8 T40X:00,40,01,F1 T40X:00,40,02,FF,08 RX:00,FF,12,FE,08,A7,49,ED,C9,05,C4,04,6E,FF,47,B6,42,23,95,0E,FF Key,46,62,E4,9A,ED,70,C8,2E
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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LT1019.pdf
N8 2.5 0 to 70 0.05 5 LT1019ACH-2.5 LT1019ACS8-2.5 LT1019ACN8-2.5 0.2 20 LT1019CH-2.5 LT1019CS8-2.5 LT1019CN8-2.5 –40 to 85 0.05 10 LT1019AIS8-2.5 0.2 20 LT1019IS8-2.5 LT1019IN8-2.5 –55 to 125 0.05 10 LT1019AMH-2.5 0.2 25 LT1019MH-2.5 4.5 0 to 70 0.05 5 LT1019ACH-4.5 LT1019ACN8-4.5 0.2 20 LT1019CH-4.5 LT1019CS8-4.5 LT1019CN8-4.5 –40 to 85 0.2 20 LT1019IN8-4.5 –55 to 125 0.05 10 LT1019AMH-4.5 0.2 25 LT1019MH-4.5 5 0 to 70 0.05 5 LT1019ACH-5 LT1019ACS8
in „Hochgenaue 2.5V Referenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·