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hardinfo_report.html
target</td></tr> <tr><td class="field">dm_region_hash</td><td class="value">device-mapper region hash</td></tr> <tr><td class="field">dm_log</td><td class="value">device-mapper dirty region log</td></tr> <tr><td class="field">hid_generic</td
in „Notebook vom Typ Asus UL50VT erkennt weder Festplatte noch DVD-Laufwerk“ · PC Hard- und Software ·
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lm35_Temp.pdf
N.C. = No Connection Order Number LM35H, LM35AH, LM35CH, LM35CAH or Top View LM35DH Order Number LM35DM See NS Package Number H03H See NS Package Number M08A TO-92 TO-220 Plastic Package Plastic Package* DS005516-2 Order Number LM35CZ, LM35CAZ or LM35DZ See NS Package Number Z03A DS005516-24 *Tab is connected
in „Temperatursensor LM35 DZ will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WX_Station.pdf
_3 6 LED3 P A4 11 D 11 14 C T_CS TOUCH_CS A5 L T_DIN 12 SPI3_MOSI A6 15 GND 13 D T_DO SPI3_MISO S OE 10 N T_CLK 10 SPI3_SCK V G 9Address: 0b101 0000 2 GND C GND C GND +3V3 R? R? R? R? 270 270 270 270 User Interface
in „Weller WX/WSM/WHS Serie Kabel Reverse Engineering“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MA6116A_datasheet.pdf
VDD33 SVDD18 2 27 LED SVSS18 3 MESL0 26 RXDP 4 25 MESL1 RXDM 5 24 SDA ASVDD18 6 23 PMODE TXDM 7 MA6116A 22 SRSTN TXDP 8 21 VBUSIN R48 9 20 VDDR18 TXDVDD18 10 19 VBUS TXDVSS18 VDDR33 11 18 AVDD33 12 17 USBDP AVSS33 13 16 USBDM XI 14 15 XO Copyright©2008 Moai LTD Page 7 of 11 8F-1,No. 192,Tung-Kuang Rd.,
in „MA6116A USB-SATA Bridge Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HD44780u_lcd2.pdf
= 0.04 mA 8 (except DB0–DB7) Driver on resistance RCOM — 2 20 k Id = 0.05 mA, 13 (COM) VLCD = 4 V Driver on resistance R — 2 30 k Id = 0.05 mA, 13 SEG (SEG) VLCD = 4 V Input leakage current I –1 — 1 A VIN = 0
in „LCD - Displaycode 4 Bitmodus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HD44780.pdf
= 0.04 mA 8 (except DB0–DB7) Driver on resistance RCOM — 2 20 k Id = 0.05 mA, 13 (COM) VLCD = 4 V Driver on resistance R — 2 30 k Id = 0.05 mA, 13 SEG (SEG) VLCD = 4 V Input leakage current I –1 — 1 A VIN = 0
in „LCD-Anzeige-Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd44780.pdf
= 0.04 mA 8 (except DB0–DB7) Driver on resistance RCOM — 2 20 k Id = 0.05 mA, 13 (COM) VLCD = 4 V Driver on resistance R — 2 30 k Id = 0.05 mA, 13 SEG (SEG) VLCD = 4 V Input leakage current I –1 — 1 A VIN = 0
in „Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen“ · Projekte & Code ·
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irf7401.pdf
Drain CurrentGS@ 4.5V 7.0 DM Pulsed Drain Current R 35 PD@T A 25°C Power Dissipation 2.5 W Linear Derating Factor 0.02 W/°C V Gate-to-Source Voltage ± 12 V GS dv/dt Peak Diode Recovery dv/dt T 5.0 V/ns TJ, STG Junction and Storage
in „kleiner FET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF4905.pdf
= C + C , C SHORTED D iss gs gd ds ) 6000 Crss = Cgd ( V DS = -44V Coss = Cds + Cgd e16 V = -28V ) a DS F 5000 o ( C iss V c e12 n 4000 r i C o a oss - p 3000 t C t 8 , a C 2000 G C rss ,S G4 1000 - FOR TEST CIRCUIT 0 A 0 SEE FIGURE 13 A 1 10 100 0 40 80 120 160 200 -VDS , Drain-to-Source Voltage (V
in „Frage zu Push Pull Abwärtswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Packages.txt
HDSP-B56Z 15 DIL06 14 TP06SQ 14 TO247BV 14 MINIMELF 14 MA04-2 14 MA04-1 14 B-DIL 14 1X06 14 153CLV-0405 13 TO220V 13 TO126 13 SMC_C 13 R-18 13 PT-10 13 NC 13 ES-5 13 DO201-15 13 CHIP-LED0805 13 B45181A 13 78LXX 12 SJ 12 SA10-21 12 S2XXEX 12 REED 12 R 12 ML10-O 12 JP3Q 12 JP2Q 12 DO13M 12 C2.5/5-2 12 B25P
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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irl2203ns.pdf
, See Fig. 6 and 13 RG Gate Resistance 0.2 ––– 3.0 Ω d(on) Turn-On Delay Time ––– 11 ––– VDD= 15V r Rise Time ––– 160 ––– I = 60A D d(off) Turn-Off Delay Time ––– 23 ––– RG = 1.8Ω f Fall Time ––– 66 ––– VGS= 4.5V, See Fig
in „FETs - 5V steuerspannung - selbstleitend selbstsperrend“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kennlinienschreiber_02_05.pdf
1mA (das Relais für 1mA zieht an) o Basisstrom 10uA (beide Relais fallen wieder ab) Hörbar ist das am Klicken der Relais. - Jetzt sind noch die beiden Relais der D/A-Wandler-Polaritätsumschaltung zu testen
in „Kennlinienschreiber mit AVR-µC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irf_1404.pdf
D @ TC= 25°C Continuous Drain CurrenGS @ 10V 162 I @ T = 100°C Continuous Drain Current, @ 10V 115 A D C GS DM Pulsed Drain Current 650 PD@T C 25°C Power Dissipation 200 W Linear Derating Factor 1.3 W/°C VGS Gate-to-Source Voltage ± 20 V EAS Single Pulse Avalanche Energy 519 mJ AR Avalanche Current
in „Pulsschweisgerät mit Auto Batt Schaltungs Verbesserung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dm160-miniwatt.pdf
DM160 page sheet date 1 1 1957.11.11 2 1 1959.02.02 3 1 1961.04.04 4 2 1957.11.11 5 2 1959.02.02 6 2 1961.04.04 7 3 1957.11.11 8 3 1959.02.02 9 4 1959.02.02 10 A 1958.03.03 11 A 1959.02.02 12 B 1958.03.03 13 B 1959.02.02 14 FP 1999.08.29
in „Switch converter von -3,3V nach -1V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L200_deutsch.pdf
11 10. Beschaltung für hohe Ausgangsspannung und hohen Ausgangsstrom 12 1 1 . Batterieladeschaltung 13 12. Labornetzteil 0 V bis 18 V 35 mA bis 1.5 A 13 14 13. Schaltregler 15 14. L 200 als Festspannungsregler 16 15. Ri = 0 am Verbraucher 16. Einschaltverzögerung 17. Helligkeitsregelung L200 SPANNUNGS
in „Labornetzteil lm200 Brauchbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_LCD16A4.pdf
Second line (H) 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F Third line (H) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F Fourth line (H) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F Displaytech Ltd LCD MODULE 164A BC BC Version : 1.0 P9 of
in „LCD Atmega8535 fehler beim Programm erstellen mit AVR-Studio“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Meteo.c
char select; unsigned int jahr; int hoehenkorr; float temp, druck, hoehe; eeprom int drucksave [32][13][24]; eeprom char tempsave [32][13][24]; eeprom unsigned int intsave [8]; eeprom unsigned char charsave [16]; eeprom unsigned char printbuf [96]; // Timer 1 overflow interrupt service routine interrupt
in „Problem mit CodeVisionAVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc7559.pdf
simulations have be ran to assess and tune the different parameters for the detection threshold loop. Figure 13 visualizes how the speed and motor torque behave at the first and sec- ond ‘go-upward’ commands. Also, a pinch condition is injected at t=10s with a compression spring of 10N/mm. Figure 14 shows the same curves but disturbances in motor torque are injected (frequency of 10Hz, 50N), after a second ‘go-upward’ command. Figure 13. Simulation of the Algorithm with two Consecutive ‘Go-Upward’ Commands Motor speed (seen from window: dm/s) 1* 2* t Pinch Force (N) Reverse direction Pinching t
in „Stromflussabbruch mit Arduino Nano steuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KS0108B.pdf
High Voltage V OH OH=-200μA 2.4 - - V *3 Output Low Voltage V OL OL=1.6mA - - 0.4 V *3 Input Leakage Current ILKG VINV ~SS DD -1.0 - 1.0 μA *4 Three-state(OFF) Input ITSL VINV ~SS DD -5.0 - 5.0 μA *5 Current Driver Input Leakage
in „GraphikLCD zeigt mir nichts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IXIS_24N100Q3.pdf
= 1M 1000 V DGR J GS V Continuous 30 V GSS PLUS247 VGSM Transient 40 V (IXFX) ID25 TC= 25C 24 A IDM TC= 25C, Pulse Width Limited by TJM 60 A IA TC= 25C 24 A G D Tab EAS TC= 25C 2 J S dv/dt S DM, VDD VDSS TJ 150C 50 V/ns G = Gate D = Drain PD TC= 25C 1000 W S = Source Tab = Drain TJ -55
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADC0804_NSC.pdf
Interfaced Comparator with Hysteresis Protecting the Input DS005671-9 Diodes are 1N914 DS005671-35 13 www.national.com 5 8 0 Typical Applications (Continued) D A 4 Analog Self-Test for a System 8 0 D A 3 8 0 D / 2 8 0 D / 1 8 0 D A DS005671-36 A Low-Cost, 3-Decade Logarithmic Converter DS005671-37 *LM389
in „Probleme Verständnis ADC 0804-1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC0801_05.pdf
Interfaced Comparator with Hysteresis Protecting the Input DS005671-9 Diodes are 1N914 DS005671-35 13 www.national.com 5 8 0 Typical Applications (Continued) D A 4 Analog Self-Test for a System 8 0 D A 3 8 0 D / 2 8 0 D / 1 8 0 D A DS005671-36 A Low-Cost, 3-Decade Logarithmic Converter DS005671-37 *LM389
in „Verständnisfrage zum ADC080x (VIN-MIN/DC-Offset)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF-610-Datasheet.pdf
Gate-Source Voltage V GS ± 20 Continuous Drain Current V at 10 V TC = 25 °C I 3.3 GS T C=100°C D 2.1 A Pulsed Drain Current DM 10 Linear Derating Factor 0.29 W/°C Single Pulse Avalanche Energy E AS 64 mJ a Repetitive Avalanche Current AR 3.3 A Repetitive Avalanche Energy E 3.6 mJ AR Maximum Power Dissipation
in „Schaltung für logic level to high voltage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMR51430_circuit.pdf
Voltage regulation U1 C1 U2 +20V LMR51430 +5V +3.3V 100nF D2 AMS1117-3.3 3 6 X7R or X5R VR>16V SS34 3 2 A VIN CB 2 VI DVO A D SW N 5 EN N FB 4 3.3uH G G 1 3 7 1 L1 R33 3 D V 3 100k 5 D C7 C8 C3 C4 10uF 10uF C2 10uF 10uF 2.2uF R34 R R 1 5 R 13.7k 3 R 1 3 GND B B 7A Fuse PD-controller F1 +20V 0154007.DRL J1 R3 R4 POWER 10k 1k VDD VBUS A4 8 1 A5 7 S D 10 PG CC1 CC1 B VPG R5 CC2 B5 6 CC2 V 10k 9 C9 A7 5 CFG1 2 1uF D- DM DCFG2 D- B7 4 DP NCFG3 3 A6 G D+ B6 1 D+ U3 1 C CH224K C L 1 1 1 1 11 1 1 11 I D T T T T T H N . D4 . D5 . D6 . D14
in „Step-down Schaltungsdesign“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AM335x_Sitara_Prozessor.pdf
_12 7 I/O T18 M15 USB0_CE USB0_CE 0 A Z Z 0 VDDA*_USB0 / NA NA NA Analog VDDA*_USB0 (26) T19 P15 USB0_VBUS USB0_VBUS 0 A Z Z 0 VDDA*_USB0 / NA NA NA Analog VDDA*_USB0 (26) U18 N18 USB0_DM USB0_DM 0 A Z Z 0(13) VDDA*_USB0 / Yes 8 (16) NA
in „BeagleboneBlack: Sensor über I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DAVICOM.pdf
C55 22p GND TP98114 XI LDSPD2 53 C45 100n 84 42 TP152 4.7uF C51 22p R551M L9 Q1 TP96 XO VCCIK 85 SD13 DGND 41 GND C94 FP 1V80 25MHz 115 VCCPLL GNDIK 52 GND C83 86 SD12 RXD3 40 C75 A FP C100nAG L8 TP89116 GNDPLL LDSPD1 51 TP40 LED1R 100n 87 SD11 RXD2 39 3V3 C C48 CTRL 117 CONTROL ADM6996I LDSPD0 50 88
in „Davicom DM9000 Verbindung mit Switch ADM6996i“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WX_Station.pdf
SPI3_MOSI 0µ1 1 U202 SD_MISO 17 SPI3_MISO 14 18 D SCL 12 3V3_SCL TOUCH_INT T_IRQ SD_SCK SPI3_SCK V 13 SDA 3V3_SDA 4 3 GND 1 LCD_RESET RESET M CS LCD_CS A0 +3V3 C SDI(MOSI) 6 SPI3_MOSI LED_0 3 LED0 3 A1 2 5 T 9 4 6 7 C201 D/C SDO(MISO) 7 SPI3_MISO LED_1 5 LED1 9 A2 8 0µ1 SCK SPI3_SCK LED_2 LED2 C A3 D LED_3 6 LED3 P A4 11 D 11 14 C T_CS TOUCH_CS A5 L T_DIN 12 SPI3_MOSI A6 15 GND 13 D T_DO SPI3_MISO S OE 10 N T_CLK 10 SPI3_SCK V G 9Address: 0b101 0000 2 GND C GND C GND +3V3 R203 R204 R205 R206 270 270 270 270 User
in „Weller WX/WSM/WHS Serie Kabel Reverse Engineering“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.CD00002654.pdf
V VGS Gate- source voltage ±20 V D Drain current (continuosC at T = 25°C 220 A D Drain current (continuosC at T = 100°C 156 A DM (1) Drain current (pulsed) 880 )A P TOT Total dissipationCat T = 25°C 500 (s W Derating factor 4 c t W/°C dv/dt(2) Peak diode recovery voltage slope
in „STE250NS10 Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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inhalt.pdf
into memory space (using standard memory- 7 14 address decoding for CS and the MEMR and MEMW AGND 8 13 2.560V strobes) or it can be controlled as an I/O device by using the V /2 9 12 I/OR and I/OW strobes and decoding the address bits A0 → REF MSB 0.1 F 10 11 A7 (or address bits A8 → A15, since they will
in „A/D Wandler an At89S8252“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HY-LandTiger_SCH.pdf
9 1B5 1A5 40 P2.5 DB04 DF_CS P0.17 2 CE VDD 7 10 1B6 1A6 39 DB05 C29 3V3 MISO 3 SO HOLD 6 P0.15 DB06 11 GND2 GND7 38 P2.6 3V3 WP SCK SCK 1B7 1A7 DB06 4 VSS SI 5 P0.18 MOSI DB07 12 1B8 1A8 37 P2.7 DB07 DB08 13
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Schematic_Prints__1_.pdf
- IWS46 23 1 PC22/GPIO 86/PWM - EXT_ FAULTS[1]/CANIF - TXLINE[0]/EBI -DATA[3]/USART3 -CLK VBUS 24 DM AT32UC3C2256C-A2UT DP 25 GND RESET_N/DATA 64 RST RST C U200D C PD00/GPIO96/SPI0 -MOSI/TC1 -CLK0/EBI -DATA[13]/QDEC0 -QEPI/USART0 -TXD 47 MOSI MOSI AT32UC3C2256C-A2UT 48 MISO SPI PD01/GPIO 97/SPI0 -MISO
in „Fehler auf Platine finden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Brick_MCU_PinAssignments_ref2.pdf
8 7 6 D D D D D D VVC M TD T U U U U R N 1 D XXT C P R R N N N N N N T T K P DD_ _ G_ G N N N N _ A T 0 0 T G I I G G G G G G D E C N A TA A _ _ _ _ A R R R _ B A B - J JJ J D D D D U A S T S S K A AA A U U R I S D N D 37 U 1 A G V M U L 1 2 3 T K O S S I C DM E D V T T T R T 3 + 3 3 1 3 5 6 9 + U 2 5 6 I KO S _ K A X XT TS C DMS S D CISO 0 1 2 2 T C L A _ _ _ _ 6 7 3 4 5 T _ _ _ _ _ I II_I I I C S N U _ _ R R R R I I I I I R R T T CS N A GG A A S S S G GG O R D C I I U UU U G GP G G G V V V V 1 VE G J J J J J R
in „LM73 über TWI/I2C mit Atmega1281 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vergleichsliste.pdf
1N4741A RD11F ECG142A 1N4742A RD12F BZ-120 ECG143A 1N4743A RD13F BZ-130 ECG144A 1N4701A BZ-140 3 of 46 ECG145A 1N4744A BZ-150 ECG146A 1N4750A BZ-270 ECG147A 1N4752A BZ-330 ECG148A 1N4758A ECG149A 1N4759A ECG150A
in „ECG45 was ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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grasshopper_schematic.pdf
40 EBI_D5 EBI_D12 T13 EBI-DATA12 A12 DQ11 48 EBI_D12 EBI_A7 19 A6 I/O6 42 EBI_D6 EBI_D13 P15 EBI-DATA13 20 DQ12 50 EBI_D13 EBI_A8 18 A7 I/O7 44 EBI_D7 EBI_D14 P16 EBI-DATA14 [3] EBI_A16 21 BA0 DQ13 51 EBI_D14 EBI_A9 8 A8
in „Grasshopper Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STD5NM50.pdf
Voltage GS= 20 k ) 500 V V GS Gate- source Voltage ±30 V ID Drain Current (continuous) Ct T = 25°C 7.5 A ID Drain Current (continuous) Ct T = 100°C 4.7 A DM l) Drain Current (pulsed) 30 A P Total Dissipation at T = 25°C 100 W TOT C Derating Factor 0.8 W/°C dv/dt (1) Peak Diode Recovery voltage slope 15
in „Dynamischer Wärmewiderstand => Cth Rth“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AO4410.pdf
Voltage VDS 30 V Gate-Source Voltage VGS ±12 V Continuous Drain TA=25°C 18 AF Current TA=70°C D 15 A Pulsed Drain CurrentB DM 80 TA=25°C 3 PD W Power Dissipation TA=70°C 2.1 Avalanche Current B I A AR 30 Repetitive avalanche energy 0.3mH B EAR 135 mJ Junction and Storage Temperature Range TJ, STG -55
in „Falsches Ladegerät am Notebook :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP1160_PHI.pdf
. Reset values are implementation-specific (IS). Code (Hex): 13 Ñ read Code (Hex): 93 Ñ write Table 30: HcRhDescriptorB register: bit allocation Bit 31 30 29 28 27 26 25 24 Symbol reserved Reset N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Access R R R R R R R R Bit 23 22 21 20 19 18 17 16 Symbol reserved PPCM[2:0] Reset N/A N/A N/A N/A N/A IS IS IS Access R R R R R R/W R/W R/W Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 Symbol reserved Reset N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Access R R R R R R R R 9397 750 13963 © Koninklijke Philips Electronics
in „USB Host Controller (ISP1160) an StrongARM 1110 anbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IXFB100N50P_NMOS_TO-264_500_V_100_A.pdf
1M 500 V D S VGSS Continuous 30 V Tab VGSM Transient 40 V G = Gate D = Drain ID25 TC= 25C 100 A S = Source Tab = Drain I T = 25C, Pulse Width Limited by T 250 A DM C JM I T = 25C 100 A A C EAS TC= 25C 5 J dv/dt IS IDM VDD V DSS TJ 150C 20 V/ns Features PD TC= 25C 1890 W TJ -55 ... +150
in „el Last - Bauteilauswahl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlr120n.pdf
SEE FIGURE 13 0 A 0 A 1 10 100 0 5 10 15 20 25 V DS , Drain-to-Source Voltage (V) Q G Total Gate Charge (nC) Fig 5. Typical Capacitance Vs. Fig 6. Typical Gate Charge Vs. Drain-to-SourceVoltage Gate-to-SourceVoltage
in „was ist denn da los.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB6600_oder_Fake_bzw._TB67S109AFTGl.pdf
rating (up to 5 A) and it is just a much larger chip with better heatsinking overall. There is a very simple way to check if your driver uses a TB6600HG chip or a TB67S109AFTG chip, the TB6600HG only supports up to 1/
in „Auseinandergenommene Geräte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FT800_config.h
abstraction funtions - added hardware-selection defines, first implemented for AVR8 - added FT_VM800B50A TFT setup as copy of FT_VM800B43A since FTDI uses the same setup for both 2.3 - moved pin definitions for FT_CS and FR_PDN to here from FT800_config.c - added a set of definitions for Arduino */ #ifndef
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irlml6344pbf.pdf
V D @ TA= 25°C Continuous Drain CurrenGS@ 10V 5.0 D @ TA= 70°C Continuous Drain CurrenGS@ 10V 4.0 A DM Pulsed Drain Current 25 P @T = 25°C D A Maximum Power Dissipation 1.3 W PD@T A 70°C Maximum Power Dissipation 0.8 Linear Derating Factor 0.01 W/°C V ± 12 GS Gate-to-Source Voltage V TJ,STG Junction
in „LEDs: Konstantstrom-Multiplexing. Schaltung & Teile so ok?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HD44780.pdf
mA 8 (except DB0–DB7) Driver on resistance RCOM — 2 20 k Id = 0.05 mA, 13 (COM) VLCD = 4 V Driver on resistance R — 2 30 k Id = 0.05 mA, 13 SEG (SEG) VLCD = 4 V Input leakage current ILI –1 — 1 A VIN =
in „LCD Dotmatrix kaputt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd44780u.pdf
mA 8 (except DB0–DB7) Driver on resistance RCOM — 2 20 k Id = 0.05 mA, 13 (COM) VLCD = 4 V Driver on resistance R — 2 30 k Id = 0.05 mA, 13 SEG (SEG) VLCD = 4 V Input leakage current ILI –1 — 1 A VIN =
in „Falsche Zeichen bei LCD-Ausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd44780u.pdf
mA 8 (except DB0–DB7) Driver on resistance RCOM — 2 20 k Id = 0.05 mA, 13 (COM) VLCD = 4 V Driver on resistance R — 2 30 k Id = 0.05 mA, 13 SEG (SEG) VLCD = 4 V Input leakage current ILI –1 — 1 A VIN =
in „2. Zeile LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HD44780U.pdf
mA 8 (except DB0–DB7) Driver on resistance RCOM — 2 20 k Id = 0.05 mA, 13 (COM) VLCD = 4 V Driver on resistance R — 2 30 k Id = 0.05 mA, 13 SEG (SEG) VLCD = 4 V Input leakage current ILI –1 — 1 A VIN =
in „444780 LCD 5x10 klappt nicht richtig!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HD44780.pdf
mA 8 (except DB0–DB7) Driver on resistance RCOM — 2 20 k Id = 0.05 mA, 13 (COM) VLCD = 4 V Driver on resistance R — 2 30 k Id = 0.05 mA, 13 SEG (SEG) VLCD = 4 V Input leakage current ILI –1 — 1 A VIN =
in „Ist der HD44780 nun 8 oder 16 Zeichen lang?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Register.txt
/ CLKRC - Teiler XCLK In -> intern 1:1 -> also 12MHz bei meinem Modul { 0x3a, 0x04 }, // TSLB - keine automatische Windows-Anpassung bei Auflösungswechsel (reserved Bits [2:1] müssen 10 sein?) { 0x12, 0x00 }, // COM7 - output YUV (reserved Bit [6] muß 0 sein?) { 0x17, 0x13 },
in „Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ke7090.pdf
KE-7090 HiFi'97 P R O D U K T I N F O R M A T I O N 14-Band-Graphic-Equalizer Markteinführung:EndeMärz1997 UnverbindlichePreisempfehlung:DM699,- /ÖS5.499,- Highlights: J 14-Band-Equalizer-12dB/+12dB J 27-Band-Spektrumanalysator J ParametrischeEinstelloption
in „verkaufe Kenwood KE-7090“ · Markt ·
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BRO_EM_GER.pdf
(Un) 230VAC Eingangsstrom (In) Ib: 5A, Imax: 32AAC Primärgrößen der Messwandler Direktmessung Die charakteristischen Merkmale Messungen: Echter Effektivwert Messgröße EM10 kWh Messgröße EM11 V LN,A,Hz,W,W dm,var,VA,cosφ,kWh, MID Zulassung
in „Strommessung Hall-Sensor 30A 40A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·