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Serial_Interface_MTV54G10.pdf
R-Y Level” setting ・Buf[2]=0x1B ・Buf[3]=0x02(R-Y setting) ・Buf[4]=0x00~0x08(level),(0x00 min,0x08 max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (20)COLOR item,“GAIN B-Y Level” setting ・Buf[2]=0x1B ・Buf[3]=0x03(B-Y setting) ・Buf[4]=0x00~0x08(level),(0x00 min,0x08 max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (21)APC item,“H・GAIN Level” setting ・Buf[2]=0x47 ・Buf[3]=0x00(H・GAIN setting) ・Buf[4]=0x00~0x0C(level),(0x00 min,0x0C max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (22)APC item,“V・GAIN Level” setting ・Buf[2]=0x47 ・Buf[3]=0x01(V・GAIN setting) ・Buf[4]=0x00~0x0C(level),(0x00 min,0x0C max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use 7/53 Ver. (A2) (23)LENS
in „57G10 Kamera serielle kommunikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Serial_Interface_MTV54G10.pdf
R-Y Level” setting ・Buf[2]=0x1B ・Buf[3]=0x02(R-Y setting) ・Buf[4]=0x00~0x08(level),(0x00 min,0x08 max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (20)COLOR item,“GAIN B-Y Level” setting ・Buf[2]=0x1B ・Buf[3]=0x03(B-Y setting) ・Buf[4]=0x00~0x08(level),(0x00 min,0x08 max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (21)APC item,“H・GAIN Level” setting ・Buf[2]=0x47 ・Buf[3]=0x00(H・GAIN setting) ・Buf[4]=0x00~0x0C(level),(0x00 min,0x0C max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (22)APC item,“V・GAIN Level” setting ・Buf[2]=0x47 ・Buf[3]=0x01(V・GAIN setting) ・Buf[4]=0x00~0x0C(level),(0x00 min,0x0C max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use 7/53 Ver. (A2) (23)LENS
in „kommunikation zwischen camera und avr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Serial_Interface_MTV54G10.pdf
R-Y Level” setting ・Buf[2]=0x1B ・Buf[3]=0x02(R-Y setting) ・Buf[4]=0x00~0x08(level),(0x00 min,0x08 max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (20)COLOR item,“GAIN B-Y Level” setting ・Buf[2]=0x1B ・Buf[3]=0x03(B-Y setting) ・Buf[4]=0x00~0x08(level),(0x00 min,0x08 max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (21)APC item,“H・GAIN Level” setting ・Buf[2]=0x47 ・Buf[3]=0x00(H・GAIN setting) ・Buf[4]=0x00~0x0C(level),(0x00 min,0x0C max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (22)APC item,“V・GAIN Level” setting ・Buf[2]=0x47 ・Buf[3]=0x01(V・GAIN setting) ・Buf[4]=0x00~0x0C(level),(0x00 min,0x0C max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use 7/53 Ver. (A2) (23)LENS
in „ENQ empfang testen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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54G5_G10protocol.pdf
R-Y Level” setting ・Buf[2]=0x1B ・Buf[3]=0x02(R-Y setting) ・Buf[4]=0x00~0x08(level),(0x00 min,0x08 max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (20)COLOR item,“GAIN B-Y Level” setting ・Buf[2]=0x1B ・Buf[3]=0x03(B-Y setting) ・Buf[4]=0x00~0x08(level),(0x00 min,0x08 max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (21)APC item,“H・GAIN Level” setting ・Buf[2]=0x47 ・Buf[3]=0x00(H・GAIN setting) ・Buf[4]=0x00~0x0C(level),(0x00 min,0x0C max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use (22)APC item,“V・GAIN Level” setting ・Buf[2]=0x47 ・Buf[3]=0x01(V・GAIN setting) ・Buf[4]=0x00~0x0C(level),(0x00 min,0x0C max) ・Buf[5]~Buf[15]= non-use 7/53 Ver. (A2) (23)LENS
in „Kamera per RS232 steuern. Datenblatt Verständnisproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BCS33.ASM
----------------------- BSAPL: call ieval1 ; Graphik-Spaltennummer in L ld a, l cp BZLEN+BZLEN-2 ; max. Spaltennummer-1 jp nc, OERR ; O-ERROR (Spaltennummer-Überlauf) ld e, a call KOMMA ; Komma ? call ieval1 ; Graphik-Zeilennummer in L ld a, (ZZ) ; Zeilenzahl Bildschirm add a, a dec a ; A = max.Zeilennummer
in „Z80 SBC Problem.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sevs_rech_CPUZ.txt
------------------------------------------------------------ Processor 1 ID = 0 Number of cores 4 (max 4) Number of threads 4 (max 4) Name AMD A8-6500 Codename Richland Specification AMD A8-6500 APU with Radeon(tm) HD Graphics CPU ************* Package Socket FM2 (904) CPUID F.3.1 Extended CPUID 15.13
in „Rechner bei Video-Aufnahmen zu lahm“ · PC Hard- und Software ·
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ATGmeo5c.pdf
(85,85) Ø 3.875 B.C. (43,69) 98,43 +.0000 (2X 45˙) .3750 -.0005 Ø 9,53 -0,013 .002 0,051 -A- 2.62 MAX. 66,55 .06 1,52 .71 MAX-ENCODER Ø 2.875 ± .002 18,04 MOUNTING OPTION 73,025 ± 0,051 (.18) ONLY .003 (4,57) 0,077 A L2 ENCODER 1.25 CONNECTOR- MODEL L1 MAX. ENCODER MOUNTING NUMBER L1 MAX. L2 31,75 OPTION
in „Schrittmotor-Treiber Stepper Motor Pacific Scientific Powermax II“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TC35_datasheet.pdf
durability 100 cycles of mating and withdrawal with a jig at 12 cycles/minute maximum Engage force 30N max Disengage force 3N min, 30N max Angle of engagement 15 degree max Mechanical stress to connector See Figure 36 for details • Stress to the housing: A and B: 4.9N max. • Stress to outer sleeve: C: 2.94N max and D: 1.96N max • Cable pull strength: E: 4.9N max Figure 36: Maximum mechanical stress to the connector The following figure illustrates the engagement/disengagement tool type P/N M22001 recommended
in „Schaltplan TC35-Modul?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AoE3_chapter9.pdf
listed in order of increasing switch current. (b) number of fixed voltages available; all except NCP1400A have adjustable versions. (c) H=hysteretic mode; P=PWM fixed frequency; T=min t off max ton V2=ONsemi "V " control. (d) adjustable current limit. (e) B=BJT; M=MOSFET. (f) see LMZ23608 for V into 36V
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rfax.pdf
LIGHTHOUSE WEATHER OBSERVATION REPORT 120/576 B 0147/1347 SURFACE ANALYSIS FAR EAST 120/576 0200/1400 WARNING TYPHOON REPORT 120/576 0214/------ GENERAL WEATHER CONDITIONS REPORT 120/576 ------/1530 SST OBSERVATION CHART OF NEAR KOREAN PENINSULA AREA 120/576 0314/1547 LIGHTHOUSE SIGN WEATHER OBSERVATION
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1849588.pdf
00h 0x00 0Ah R/W Port Disable (Self) PDS 00h 0x00 0Bh R/W Port Disable (Bus) PDB 00h 0x00 0Ch R/W Max Power (Self) MAXPS 01h 0x00 0Dh R/W Max Power (Bus) MAXPB 32h 0x00 0Eh R/W Hub Controller Max Current HCMCS 01h 0x00 (Self) 0Fh R/W Hub Controller Max Current HCMCB 32h 0x00 (Bus) 10h R/W Power-on Time
in „[V] 2St. 7fach USB2.0 Hub Baustein Microchip/SMCS USB2517-JZX QFN64 (5€)“ · Markt ·
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1849588.pdf
00h 0x00 0Ah R/W Port Disable (Self) PDS 00h 0x00 0Bh R/W Port Disable (Bus) PDB 00h 0x00 0Ch R/W Max Power (Self) MAXPS 01h 0x00 0Dh R/W Max Power (Bus) MAXPB 32h 0x00 0Eh R/W Hub Controller Max Current HCMCS 01h 0x00 (Self) 0Fh R/W Hub Controller Max Current HCMCB 32h 0x00 (Bus) 10h R/W Power-on Time
in „[V] 2St. 7fach USB Hub Baustein Microchip/SMCS USB2517-JZX QFN64“ · Markt ·
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DTM_GHS_D_99.pdf
o m T A 2ax A 1ax 1/2 GW 3x7 MH Gabelweite GW ± 1,5 135 Achsende 2-flach 8,6 Achsgewinde T FG 10,5 Max. Aufbau unter Achsmutter A1 max 9,5 Max. Aufbau unter Achsmutter A max 9,5 2 Zahnkränze Kassette 7-fach Z = 12/28 Kettenlinie an Zahnkranzkassette CL 45 Speichenloch – Anzahl 36 – Durchmesser Ds 2,6
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048_Relaisschaltungen_fuer_Bastler.pdf
110 1250 3 4 111 110 1250 6 5 IV 110 1250 8 7 V 1900 5000 9 10 4.2. Flachrelais 48 Technische Daten max. Spulenbelastung 5 W max. Spannung der Kontaktfedern gegeneinander 100 V bzw. 200V Anspreehzeit 8 bis 60 ms Abfallzeit 8 bis 250 ms 4.3. Mittleres Rundrelais Technische Daten max. Spulenbelastung f,
in „Bistabilen Zustand mit einem Taster (12v dc)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ad7706.pdf
SCLK Only (Schmitt Triggered Input) V DD = 5 V NOMINAL V T+ 1.4/3 V min/V max V T– 0.8/1.4 V min/V max V – V 0.4/0.8 V min/V max T+ T– SCLK Only (Schmitt Triggered Input) V DD = 3 V NOMINAL V T+ 1/2.5 V min/V max V T– 0.4/1.1 V min/V max V T+– VT– 0.375/0.8 V min/V max MCLK IN
in „ADC7706 - Kommunikationsproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KEM_C1003_C0G_SMD.pdf
Dimensions Metric will govern Constant Dimensions — Millimeters (Inches) R Ref. Tape Size D E P P T Max G Min 0 1 0 2 1 Note 2 1.5 +0.10-0.0 1.75 ±0.10 4.0 ±0.10 2.0 ±0.05 0.10 0.75 25 8mm (0.059 +0.004, -0.0) (0.069 ±0.004) (0.157 ±0.004) (0.079 ±0.002) (.004) Max. (.030) (.984) Variable Dimensions — Millimeters (Inches) Tape Size Pitch E2 Min F P 1 T Max W Max A 0 0 2.0 ± 0.05 8.3 8mm Half (2mm) 6.25 3.5 ± 0.05 (0.079 ± 0.002) 1.1 (0.327) Note 5 (0.246) (0.138 ± 0.002) 4.0 ± 0.10 (0.098) 8.3 8mm Single (4mm) (0.157 ± 0.004) (0.327) 1. The cavity defined
in „Quarz Dimensionierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_IVT-S_V1.02.pdf
(max. time) 5min ±120 ±320 ±730 ±1100 ±2700 A 30s ±200 ±430 ±860 ±1400 ±3200 A 10s ±300 ±600 ±1000 ±2000 ±4300 A 1s ±900 ±1600 ±2700 ±5500 ±11300 A 200ms ±2000 ±3600 ±6000 ±12000 ±24000 A 5.3.Current measurement
in „Strommessung bis 60V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ATtiny.pdf
VIL1 External Clock Drive ATtiny10/11 V CC = 2.7V to 4.0V VCC = 4.0V to 5.5V Symbol Parameter Min Max Min Max Units 1/tCLCL Oscillator Frequency 0 2 0 6 MHz t Clock Period 500 167 ns CLCL t High Time 200 67 ns CHCX t Low Time 200 67 ns CLCX tCLCH Rise Time 1.6 0.5 µs tCHCL Fall Time 1.6 0.5 µs External
in „Tiny 11 ,was ist davon zu halten?“ · PC Hard- und Software ·
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bq25504.pdf
.................................................... 6 • Increased V IN(CS) From: TYP = 330 mV and MAX = 450 mV To: TYP = 600 mV and MAX = 700 mV in Electrical Characteristics table........................................................................................................................
in „CJMCU-25504 Jumper setzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MP600_DataSheet.pdf
Ambient Operating Temperature 0 - 70 °C 7.3 DC Characteristics Symbol Parameter Condition Min Typ Max Units Input Low Voltage TTL 0.8 V VIL VIH Input High Voltage TTL 2.2 V 1 Schmitt-triggered Input Schmitt Trig. TTL 0.9 V VILSCH 1 Low Voltage VIH–SCH Schmitt trig. Input High Schmitt Trig. TTL 1.9 V
in „Datenblatt von Magic Pixel MP600BUCG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tft.c
0x6814: _lcd_capable = AUTO_READINC | MIPI_DCS_REV1 | MV_AXIS; static const uint8_t RM68140_regValues_max[] = { // 0x3A, 1, 0x55, //Pixel format .kbv my Mega Shield }; table8_ads = RM68140_regValues_max, table_size = sizeof(RM68140_regValues_max); p16 = (int16_t *) & height; *p16 = 480; p16 = (int16_t *
in „4DLCD-32QA mit STM32 initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430g2452.pdf
and operating free-air temperature (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS VCC MIN TYP MAX UNIT (1)(2) fo Port output oscillation frequency P1.y, L = 10 pF, RL= 100 kΩ 3 V 1400 kHz P1.x P1.y, C = 20 pF, R = 100 kΩ (1)(2) 900 L L P2.0 to P2.5, L = 10 pF, L = 100 kΩ (1)(2) 1800 foP2.x Port
in „MSP430 Gleitkommazahl in Flash speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MGA-62563__AV02-1237EN_.pdf
= 5OΩ,V = 3V (unldss otherwise specified) Symbol ParametersandTestConditions Freq Units Min. Typ. Max. StdDev Id [1,2] Device Current mA 47 62 77 2.09 NF test[1,2 Noise Figure in test circuit [1] f = 0.5 GHz dB 0.93 1.4 0.06 [1,2] [1] G test Associated Gain in test circuit f = 0.5 GHz dB 20.4 22 23.4
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171573-da-01-en-LT_1073_5_DIP_8_STEP_UP_1V_5V.pdf
specifications are at A = 25°C. IN= 1.5V unless otherwise specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS I Quiescent Current Switch Off 95 130 A Q IQ Quiescent Current, Step-Up No Load LT1073-5 135 A Mode Configuration LT1073-12 250 A VIN Input Voltage Step-Up Mode 1.15 12.6 V 1.0 12.6 V Step-Down
in „LT 1073 Spg.schwankungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD815.pdf
25ⴗC,SV = ⴞ15 V dcFBR = 1 k⍀ anLOAD 100 ⍀ unless otherwise noted) AD815A Model Conditions VS Min Typ Max Units DYNAMIC PERFORMANCE Small Signal Bandwidth (–3 dB) G = +1 ±15 100 120 MHz G = +1 ±5 90 110 MHz Bandwidth (0.1 dB) G = +2 ±15 40 MHz G = +2 ±5 10 MHz Differential Slew Rate V OUT= 20 V p-p, G =
in „Zusammenschalten möglich? OPV!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815_Rev_D.pdf
25ⴗC,SV = ⴞ15 V dcFBR = 1 k⍀ anLOAD 100 ⍀ unless otherwise noted) AD815A Model Conditions VS Min Typ Max Units DYNAMIC PERFORMANCE Small Signal Bandwidth (–3 dB) G = +1 ±15 100 120 MHz G = +1 ±5 90 110 MHz Bandwidth (0.1 dB) G = +2 ±15 40 MHz G = +2 ±5 10 MHz Differential Slew Rate V OUT= 20 V p-p, G =
in „Ausgangsstufe Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6614C_ProgrammingGuide.pdf
20.475 51.188 102.38 and [SOUR:]VOLT[:LEV]:TRIG MAX *RST Voltage Value 0 V for all models [SOUR:]VOLT:PROT[:LEV] MAX 22 22 12 22 55 110 *RST OVP Value MAX for all models OUTP:PROT:DEL MAX 2,147,483.647 seconds for all models *RST Protection Delay Value
in „GPIB - Queries (?-Befehle: *IDN? z.B.) gehen nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CoolRoadRunnerIII-HB-2.pdf
female for CRT Monitors is available. The following display modes are supported: Resolution Color (bpp) Max. Refresh rate (Hz) 640x480 8/16/32 160 800x600 8/16/32 85 1024x768 8/16/32 130 1280x1024 8/16/32 100 1600x1200 8/16 60 © LIPPERT Automationstechnik GmbH • Hans-Thoma-Str. 11 • 68163 Mannheim • Tel:
in „Embedded PC erkennt keine Festplatte“ · PC Hard- und Software ·
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VHF-COMM.1984.3.pdf
34.7 mH photograph oftheauthor's prototype. t 1()01c) The filters are decoupled using the low A = max. 13f.l reactive amplifiers. and are simullaneously (0 > 150000) matched to the required terminating and Co = max.3 pF source impedances. Thisallowsa sufficiently good selectivity. and good pulse behavour
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VHF-COMM.1984.3.pdf
34.7 mH photograph oftheauthor's prototype. t 1()01c) The filters are decoupled using the low A = max. 13f.l reactive amplifiers. and are simullaneously (0 > 150000) matched to the required terminating and Co = max.3 pF source impedances. Thisallowsa sufficiently good selectivity. and good pulse behavour
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ATtiny804-06-07-1604-06-07-DataSheet-DS40002312A.pdf
128B 256B 256B 256B Page size 32B 32B 32B 32B 32B 32B Number of 4 4 4 8 8 8 pages Start address 0x1400 0x1400 0x1400 0x1400 0x1400 0x1400 © 2021 Microchip Technology Inc. Complete Datasheet DS40002312A-page 18 ATtiny804/806/807/1604/1606/1607 Memories 6.2 Memory Map Figure 6-1. Memory Map CPU Code space
in „ATTINY804 RTC bekomme ich nicht hin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1513_data_en.pdf
VREF , FB= 0V, V SW and S/S pins open, unless otherwise noted. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS V FB Reference Voltage Measured at FB Pin 1.233 1.245 1.257 V REF V = 0.8V 1.228 1.245 1.262 V C FB Input Current VFB V REF 300 550 nA 600 nA FB Reference Voltage Line Regulation 2.7V V IN 25V
in „6V Bleigel-Akku mit 12V/230mA Solarpanel laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1332_R1.61.pdf
Peripheral Interface. It has a 256 steps contrast control and 65K color control. 2 FEATURES Support max. 96RGB x 64 matrix panel Power supply: V DD= 2.4V - 3.5V VCC= 7.0V - 18.0V OLED driving output voltage, 16V maximum DC-DC voltage converter Segment maximum source current: 200uA Common maximum sink
in „OLED und 8051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tiny12.pdf
VIH1 VIL1 External Clock Drive ATtiny11 V = 2.7V to 4.0V V = 4.0V to 5.5V CC CC Symbol Parameter Min Max Min Max Units 1/CLCL Oscillator Frequency 0 2 0 6 MHz CLCL Clock Period 500 167 ns tCHCX High Time 200 67 ns CLCX Low Time 200 67 ns CLCH Rise Time 1.6 0.5 µs t Fall Time 1.6 0.5 µs CHCL External Clock Drive ATtiny12 VCC = 1.8V to V CC= 2.7V to VCC = 4.0V to 2.7V 4.0V 5.5V Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Units Oscillator 1/t Frequency 0 1.2 0 4 0 8 MHz CLCL tCLCL Clock Period 833 250 125 ns tCHCX High Time 333 100 50 ns tCLCX Low Time 333 100 50 ns tCLCH Rise Time 1.6 1.6 0.5 µs tCHCL
in „ATTiny12 uns SPI?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATTINY11_ATTINY12_ATM.pdf
VIH1 VIL1 External Clock Drive ATtiny11 V = 2.7V to 4.0V V = 4.0V to 5.5V CC CC Symbol Parameter Min Max Min Max Units 1/CLCL Oscillator Frequency 0 2 0 6 MHz CLCL Clock Period 500 167 ns tCHCX High Time 200 67 ns CLCX Low Time 200 67 ns CLCH Rise Time 1.6 0.5 µs t Fall Time 1.6 0.5 µs CHCL External Clock Drive ATtiny12 VCC = 1.8V to V CC= 2.7V to VCC = 4.0V to 2.7V 4.0V 5.5V Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Units Oscillator 1/t Frequency 0 1.2 0 4 0 8 MHz CLCL tCLCL Clock Period 833 250 125 ns tCHCX High Time 333 100 50 ns tCLCX Low Time 333 100 50 ns tCLCH Rise Time 1.6 1.6 0.5 µs tCHCL
in „Attiny12 Datenblatt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm63dw.PDF
extended periods may affect device reliability. Table 3: Absolute Maximum Ratings Symbol Description Min Max Unit VDDmr Supply voltage -0.3 3.7 V Tmr Storage temperature -55 125 °C Pmr Input level - 0 dBm 2.3. Operating Range Table 4: Operating Range Symbol Description Min Max Unit VDDop Supply Voltage 2.1
in „JDY-40 ein neuer Geniestreich aus China?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Switch.pdf
2000mA 2500 100mΩ 1000pF 1μA (Max.) O 653-G3VM-101HR G3VM-101HR C 6.30 SOP6 SMT 1400mA 1500 0.1Ω 70pF 10nA (Max.) 200V Lastspannung, SPST-NO Kontaktart m 653-G3VM-201AY G3VM-201AY A 4.58 DIP4 PCB 250mA 5000 5Ω 90pF 1μA (Max.) r 653-
in „Ausfallursache Printtaster DeLonghi Kaffeeautomat?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430g2553_MIXED_SIGNAL_MICROCONTROLLER.pdf
and operating free-air temperature (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS VCC MIN TYP MAX UNIT (1)(2) P1.y, L = 10 pF, RL= 100 kΩ 1400 foP1.x Port output oscillation frequency P1.y, C = 20 pF, R = 100 kΩ (1)(2) 3 V 900 kHz L L P2.0 to P2.5, L = 10 pF, L = 100 kΩ (1)(2) 1800 foP2.x Port output
in „Signalverzögerung im Minutenbereich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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csvview.pdf
normalerweise das Semikolon. DieAnzahl der Datenspalten ist nur begrenzt durch die maximale Zeilenlänge von 1400 Zeichen. Bei Bedarf kann diese Grenze allerdings verschoben werden. Bei einer großen Zahl von Graphen wird allerdings die Legende sehr unübersichtlich. Die enthaltenen Messwerte können ganze oder gebrochene
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csvview.pdf
normalerweise das Semikolon. DieAnzahl der Datenspalten ist nur begrenzt durch die maximale Zeilenlänge von 1400 Zeichen. Bei Bedarf kann diese Grenze allerdings verschoben werden. Bei einer großen Zahl von Graphen wird allerdings die Legende sehr unübersichtlich. Die enthaltenen Messwerte können ganze oder gebrochene
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AN332-1_Programming_Guide.pdf
LIATTEN[1:0] 0 0 LILEVEL[9:0] Bit Name Function 15:14 Reserved Always write to 0. Line Attenuation. 00 = Max input level = 190 mV ; input resistance = 3 k PK 13:12 LIATTEN[1:0] 01 = Max input level = 301 PK ; input resistance = 10 k 10 = Max input level = 416 PK ; input resistance = 4 k 11 = Max input
in „Si4705 und C8051F321 kommunizieren nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMS279X_DataSheet.pdf
(WD279X) FLOPPY DISK FORMATTER / CONTROLLER FAMILY WRITE ENABLE TIMING PARAMETER TEST ALT. MIN TYP MAX UNIT CONDITIONS SYMBOL† su(A-WE) A0, A1 to WE# setup time TSET 50 ns su(CS-WE) CS# to VVE# setup time TSET 50 ns t A0, A1 from WE# hold time T 10 ns h(A-WE) HLD h(CS-WE) CS# from WE# hold time T HLD
in „Floppy FDD Diskette an AVR Mikrocontroller ATmega Beispiele Assembler“ · Projekte & Code ·
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M12021PB_SM_PANASONIC_EN.pdf
1nput Impedance 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. Vertical Input Sync Signal: Active Polarity Positive Positive Positive Pulse Rate 60.0Hz 60.0Hz 60.0Hz Amplitude Low;0+ Q.4V· Low;0+0.4V Low;0+0.4V -
in „CRT Monitor gegen VGA Monitor tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M12021PB_SM_PANASONIC_EN.pdf
1nput Impedance 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. Vertical Input Sync Signal: Active Polarity Positive Positive Positive Pulse Rate 60.0Hz 60.0Hz 60.0Hz Amplitude Low;0+ Q.4V· Low;0+0.4V Low;0+0.4V -
in „Heidenhain Monitor BE 212 für TNC 351“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815_SOP.pdf
25ⴗC,SV = ⴞ15 V dcFBR = 1 k⍀ anLOAD 100 ⍀ unless otherwise noted) AD815A Model Conditions VS Min Typ Max Units DYNAMIC PERFORMANCE Small Signal Bandwidth (–3 dB) G = +1 ±15 100 120 MHz G = +1 ±5 90 110 MHz Bandwidth (0.1 dB) G = +2 ±15 40 MHz G = +2 ±5 10 MHz Differential Slew Rate V OUT= 20 V p-p, G =
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msp430g2553_MIXED_SIGNAL_MICROCONTROLLER.pdf
and operating free-air temperature (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS VCC MIN TYP MAX UNIT (1)(2) P1.y, L = 10 pF, RL= 100 kΩ 1400 foP1.x Port output oscillation frequency P1.y, C = 20 pF, R = 100 kΩ (1)(2) 3 V 900 kHz L L P2.0 to P2.5, L = 10 pF, L = 100 kΩ (1)(2) 1800 foP2.x Port output
in „LiPo-Akku+LowPower: 5V Controller oder Spannungswandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP430F2274_Family_datasheet.pdf
Note 2) 25°C 1.8V - 3.6V 4 %/V voltage drift NOTES: 1. Calculated using the box method: I version: (MAX(-40...85_C) - MIN(-40...85_C))/MIN(-40...85_C)/(85_C - (-40_C)) T version: (MAX(-40...105_C) - MIN(-40...105_C))/MIN(-40...105_C)/(105_C - (-40_C)) 2. Calculated using the box method: (MAX(1.8...3.6
in „UART_Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
aufweisen (HC18/U & HC49/U). Hier habe ich bei rund 150 Quarzen mit annähernd gleichen Frequenzen (max. ±100Hz) Werte von 66mH bis 81mH gemessen. Der gleiche Effekt wurde auch schon von W. Tell, DL6HUH bei 8,87MHz-Quarzen dokumentiert [37]. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Bemessung der Koppel-
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
aufweisen (HC18/U & HC49/U). Hier habe ich bei rund 150 Quarzen mit annähernd gleichen Frequenzen (max. ±100Hz) Werte von 66mH bis 81mH gemessen. Der gleiche Effekt wurde auch schon von W. Tell, DL6HUH bei 8,87MHz-Quarzen dokumentiert [37]. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Bemessung der Koppel-
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
aufweisen (HC18/U & HC49/U). Hier habe ich bei rund 150 Quarzen mit annähernd gleichen Frequenzen (max. ±100Hz) Werte von 66mH bis 81mH gemessen. Der gleiche Effekt wurde auch schon von W. Tell, DL6HUH bei 8,87MHz-Quarzen dokumentiert [37]. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Bemessung der Koppel-
in „Schmalbandiges LC-Filter, praktischer Aufbau“ · HF, Funk und Felder ·