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SAM9_EVAL-01.pdf
RN500A RN500B RN500C C552 C553 10k 10k 10k IC550'EEPROM 100n 100n IC500'LED 19 EEDIO DM9161ALQFP-48L 20 11 21 EECK LED0/OP0 EECS AGND_ETH2 DGND 12 DM9000A_16BIT LED1/OP1 LED2/OP2 13 +3V3_ETH R510 10k IC500'MODE 10 PWRDWN DISMDIX 39 14 CABLESTS/LINKSTS R511 R512 DM9161ALQFP-48L -0R 0R +3V3_ETH [6,7,10]
in „AT91RM9200 Bootstrap loader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pcm1716.pdf
XTO CS/IWO 23 S to DGND of D. Source 7 DGND RST 22 External Reset C 2 8 VDD ZERO 21 10k 9 VCC2R VCC2L 20 C C 4 10 AGND2R 3 AGND2L 19 C6 + 11 EXTR EXTL 18 + C 5 10µF 10µF 12 NC NC 17 13 V OUTR VOUTL 16 14 AGND1 VCC1 15 C1 +5V V CC C1, 2 : 10µF + 0.1µF Ceramic C3, 4 : 1µF ~ 10µF Post Post Low-Pass Low-Pass
in „DAC über SPI configurieren??, Codevision“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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THB6064AH.PDF
20% fast decay mode is selected when DCY1 and DCY2 are undriven. Dcy2 Dcy1 Current Decay Setting L L 20% Fast Decay L H 40% Fast Decay H L 60% Fast Decay H H 80% Fast Decay 7 2011-05-11 HHBY THB6064AH Current Waveforms and Mixed Decay Mode Settings The current decay rate of the Decay mode operation can
in „CNC Fräse - komplette Steuerung kaufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCP1200.pdf
onsemi.com 4 NCP1200 60 11.70 100 kHz 50 11.60 ) 60 kHz ▯ 40 )11.50 ( ( G F A 30 O11.40 A C 40 kHz E V L 20 11.30 10 11.20 −25 0 25 50 75 100 125 11.1−25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (⋅C) TEMPERATURE (⋅C) Figure 3. HV Pin Leakage Current vs. Figure 4. V OFF vs. Temperature CC Temperature 9.85 900 100 kHz
in „Datenblatt gesucht DAP07“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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msp430f1232.pdf
outputs P1.x, P2.x, P3.x, TAx PARAMETER TEST CONDITIONS VCC MIN TYP MAX UNIT f(P20) P2.0/ACLK, C L 20 pF 2.2 V/3 V fSystem Output frequency MHz f TA0, TA1, TA2, CL= 20 pF, 2.2 V/3 V dc f (TAx) Internal clock source, SMCLK signal applied (see Note 1) System SMCLK = LFXT1 = XT1 40% 60% SMCLK = LFXT1 =
in „MSP430 Interrupt Prioritäten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lg_flatron_l1800p_lb886f_ch_cl-29.pdf
35%TA52 U2 0IXI951100A X9511WS8SOPTPPUSHBUTTON R909 0RD1001Q609 1K1/4W(35%TA52 U3 0ISG749600A TDA7496L20DIPBK2W+2WAMP R910 0RD0431A609 4.3OHM1/2W(7.0)5%TA52 U4 0IKE704200J KIA7042AFSOT-89TP4.2VVOL R911 0RD1004A609 1.0MOHM1/2W(7.0)5%TA52 U5 0ISS780500H KA78M05-R3P,D-PAKTP5V0.5 R912 0RD1004A609 1.0MOHM1/
in „Überspannung in Mehrparteien-Wohunung. Baustrom, oder Kabel angebohrt?“ · Haus & Smart Home ·
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lm324_Original.pdf
voltage gain (V-) V/mV TA= –40°C to 85°C 25 FREQUENCY RESPONSE GBW Gain-bandwidth product R L 1 MΩ, C =L20 pF (see Figure 7) 1.2 MHz SR Slew rate R L 1 MΩ, C =L30 pF, V I ±10 V (see Figure 7) 0.5 V/μs Θm Phase margin G = + 1, RL= 10kΩ, CL= 20 pF 56 ° S Settling time To 0.1%, VS= 5 V, 2-V Step , G = +1,LC
in „gutes Übersetzungsprogramm für Datenblätter gesucht“ · Offtopic ·
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lm324_DeepL_de.pdf
angeschlossen an ( V-) T A -40°C bis 85°C 25 FREQUENZGANG GBW Verstärkungs-Bandbreiten- RL= 1 MΩ, C L 20 pF (siehe Abbildung 7) 1.2 MHz Produkt SR Anstiegsrate RL= 1 MΩ, C L 30 pF, V I ±10 V (siehe Abbildung 7) 0.5 V/μs Θm Phasenrand G = + 1, L = 10kΩ, CL= 20 pF 56 ° S Abwicklungszeit Bis 0,1%, S = 5 V
in „gutes Übersetzungsprogramm für Datenblätter gesucht“ · Offtopic ·
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ecp_ec.pdf
N19 PR29B 3 C N18 PR16A 3 T N18 PR25A 3 T N18 PR29A 3 T M21 PR15B 3 C M21 PR24B 3 C M21 PR28B 3 C L20 PR15A 3 T RDQS15 L20 PR24A 3 T RDQS24 L20 PR28A 3 T RDQS28 L21 PR14B 3 C L21 PR23B 3 C L21 PR27B 3 C GND GND3 3 GND GND3 3 GND GND3 3 M20 PR14A 3 T M20 PR23A 3 T M20 PR27A 3 T M18 PR13B 3 C M18 PR22B
in „Verwendung der Pins eines Lattice LFECP6 mit Config-Dual-Funktion als I/Os“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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ecp_ec.pdf
N19 PR29B 3 C N18 PR16A 3 T N18 PR25A 3 T N18 PR29A 3 T M21 PR15B 3 C M21 PR24B 3 C M21 PR28B 3 C L20 PR15A 3 T RDQS15 L20 PR24A 3 T RDQS24 L20 PR28A 3 T RDQS28 L21 PR14B 3 C L21 PR23B 3 C L21 PR27B 3 C GND GND3 3 GND GND3 3 GND GND3 3 M20 PR14A 3 T M20 PR23A 3 T M20 PR27A 3 T M18 PR13B 3 C M18 PR22B
in „SPI-Slave im FPGA, Signal-Delay an MISO minimieren“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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HCPL2631.pdf
mA O = 6.4 mA E L 0.2 O O = 6.4 mA L 0.2 E 40 F = 5.0 mA W W L O O W – 0.1 – 0.1 L L L – O 0 O 0 L 20 V -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 V -60-40 -20 0 20 40 60 80 100 I -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 TA– TEMPERATURE – °C TA – TEMPERATURE – °C T A TEMPERATURE – °C Figure 4. Typical Low Level Output Voltage
in „HCPL2631 Vorwiderstand“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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e-pm.pdf
(Ω MAX.) Rated ripple (mA rms) Cap.(µF) de (mm) 20°C/100kHz–10°C/100kHz 105°C2 0 Hz105°C/120Hz D L 20°C/100kHz –10°C/100kHz 105°C/H ~~105°C/120Hz 200k z (mm) 200kzHz 22 220 5 11 0.75 1.50 160 85 27 270 5 11 0.60 1.20 180 99 330 6.3 11 0.49 0.98 225 125 33 39 390 6.3 11 0.41 0.82 245 140 47 470 6.3 11
in „LOW ESR Elkos“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1121ff.pdf
10 mV Load Regulation LT1121-3.3 ΔILOAD = 1mA to 150mA, TJ= 25ºC –12 –25 mV ΔILOAD = 1mA to 150mA l –20 –40 mV LT1121-5 ΔILOAD = 1mA to 150mA, TJ= 25ºC –17 –35 mV ΔILOAD = 1mA to 150mA l –28 –50 mV LT1121 (Note 5) ΔI LOAD= 1mA to 150mA, T J 25ºC –12 –25 mV ΔI = 1mA to 150mA l –18 –40 mV LOAD Dropout
in „Missgeschick passiert. Suche LDO 3.3V mit gedrehten TO92 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P6201_x10_900MHz_FET_Probe.pdf
BY DESC -19 358-0454-00 1 BSHG,MACH THD:0.437-28 X 0.218 ID,BRS 80009 358045400 CU-SN-ZN PL,0.366 L -20 386-2266-00 2 SUPPORT,CKT BD:FRONT 80009 386226600 -21 131-0787-00 5 TERMINAL,PIN:PCB/PRESSFIT,;MALE,STR, 22526 47359-001 0.025 SQ,0.448 MLG X 0.137 TAIL,0.600 L,PHOS BRZ,50 GOLD -22 211-0181-00 5
in „Eigenbautastköpfe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ina125.pdf
production distribution of 30 distribution of ) 25 ) ( packaged units. ( packaged units. s s 25 i 20 i l l 20 m m A 15 A o o 15 n n c 10 c 10 e 0.1% 0.02% e 0.1% 0.1% P P 0.02% 0.05% 5 0.02% 0.1% 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 05 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 7 0 2 5 7 0 2 5 7 0 5 0 57 5 2 0 7 5 2 0 7 5 – – – – – –
in „Kraftsensor PSD-S1 in Verbindung mit INA125“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VISH-S-A0008073360-1.pdf
pin 2 to 3 GSOT05C 7 35 6 GSOT04C 30 1000 GSOT12 5 e ) 25 i V TJ= 25 °C GSOT03C i l i ( d ( 4 t d l L 20 GSOT08 n V 1 2 n C 2 3 2 V GSOT05 100 15 GSOT04 GSOT03 2 10 1 5 0 10 0 0.01 1 100 10 000 0 20 40 60 80 100 IR(µA) ITLP(A) Fig. 3 - Typical Reverse Voltage R vs. Reverse Current R Fig. 6 - Typical Clamping
in „Diode, heil oder defekt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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acpl-064.pdf
RT = 870Ω), CL = 15 pF, CMOS Signal Levels. Figure 8 Static Common-Mode Transient Immunity at | CM L 20 35 — kV/μs VCM = 1000V, T A 25°C, V =I5 V e Logic Low Output (RT = 1.68 kΩ) or I = 3.3V (RT= 870Ω), IF= 2 mA, C L 15 pF, CMOS Signal Levels. Figure 8 Dynamic Common-Mode Transient Immunity f CMR D —
in „USB-RS232-Konverter mit galvanischer Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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acpl-064.pdf
RT = 870Ω), CL = 15 pF, CMOS Signal Levels. Figure 8 Static Common-Mode Transient Immunity at | CM L 20 35 — kV/μs VCM = 1000V, T A 25°C, V =I5 V e Logic Low Output (RT = 1.68 kΩ) or I = 3.3V (RT= 870Ω), IF= 2 mA, C L 15 pF, CMOS Signal Levels. Figure 8 Dynamic Common-Mode Transient Immunity f CMR D —
in „USB-RS232-Konverter mit galvanischer Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MGA52543.pdf
following test system unless stated otherwise. 35 3.2 3.2 RLin 30 RLout 2.8 2.8 B (25 S ) ) S B2.4 B 2.4 L20 ( ( N F F R N2.0 N 2.0 T15 R 10 1.6 4.5V 1.6 5.0V -40°C 5.5V +25°C 5 1.2 1.2 +85°C 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) Figure 9. Return Losses
in „Wie ist ein MMIC intern aufgebaut?“ · HF, Funk und Felder ·
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ina125.pdf
production distribution of 30 distribution of ) 25 ) ( packaged units. ( packaged units. s s 25 i 20 i l l 20 m m A 15 A o o 15 n n c 10 c 10 e 0.1% 0.02% e 0.1% 0.1% P P 0.02% 0.05% 5 0.02% 0.1% 5 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 0 0 05 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 7 0 2 5 7 0 2 5 7 0 5 0 57 5 2 0 7 5 2 0 7 5 – – – – – –
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Last_board.pdf
k 1µf 100nf 100pf 100pf 100nf 2.2µf 100nf np 10uf 100pf 100pf100uf 100nf np 2 , * BD80C0A R 1 R 5 L20 3 L4 k k D R 8 R 2 MPZ2012S102JTD25 N MPZ2012S102JTD25 D DGND A G A D DGND G MBRA340T3 np A +UB L16 D2 +5V +8V MPZ2012S102JTD25 3 4 L6 IN OUT +5V +8V GND D MPZ2012S102JTD25 np C4 C67 C7 1 C8 C69 C77
in „Schaltplankontrolle Last- + HMI-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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h-bridge-driver_hip4081a.pdf
and TA = 25°C, Unless Otherwise Specified (Continued) 1000 500 ) T N 200 R R U T 100 I H - 50 E E L 20 10 10 20 50 100 200 500 1000 SWITCHING FREQUENCY (kHz) FIGURE 28. HIGH VOLTAGE LEVEL-SHIFT CURRENT vs FREQUENCY AND BUS VOLTAGE 9.0 150 ) UV+ ( D 120 V 8.8 , G s A ( 90 L E O 8.6 I Y - L D P E 60 U
in „Motorsteuerung AVR Atmega per ISP flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX9271.pdf
E NO PE, 10.7dB EQ E 30 NO PE, 10.7dB EQ F F F I NO PE, 10.7dB EQ I NO PE, EQ OFF I NO PE, EQ OFF L 20 L 20 L 20 P NO PE, EQ OFF P P 10 BER CAN BE AS LOW AS 10 -12FOR CABLE BER CAN BE AS LOW AS 10 -12FOR CABLE BER CAN BE AS LOW AS 10 -12FOR CL< 4pF LENGTHS LESS THAN 10m LENGTHS LESS THAN 10m FOR OPTIMUM
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msp430f5529.pdf
SIMO input data hold time ns 2.4 V 5 PMMCOREV = 3 3.0 V 5 UCLK edge to SOMI valid, 1.8 V 76 (2) C L 20 pF, PMMCOREV = 0 3.0 V 60 VALID,SO SOMI output data valid time ns UCLK edge to SOMI valid, 2.4 V 44 C L 20 pF, PMMCOREV = 3 3.0 V 40 1.8 V 18 C L 20 pF, PMMCOREV = 0 (3) 3.0 V 12 HD,SO SOMI output data hold time 2.4 V 10 ns C L 20 pF, PMMCOREV = 3 3.0 V 8 (1) fUCxCLK = 1/2LO/HIwith tLO/HI≥ max(tVALID,MO(Master) SU,SI(USCI) SU,MI(Master)tVALID,SO(USCI) For the master parameters t SU,MI(Master)d tVALID,MO(Master)see the SPI parameters
in „Tastatur komplett selbst erstellen“ · PC Hard- und Software ·
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msp430fr2532.pdf
5 0 85°C 85°C ) ) A 0 25°C m 25°C t t n –5 –40°C e–2.5 –40°C r u C C u–10 u t t –5 u–15 O l e v e L–20 -–7.5 h g i–25 H H –30 –10 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 High-Level Output Voltage (V) High-Level Output Voltage (V) DVCC = 3 V DVCC = 2 V Figure 5-8. Typical High-Level Output
in „MSP430 Output nur auf zwei von vier Pinnen möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
TM1637Display.h
="19"></td> <td id="LC19" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> </td> </tr> <tr> <td id="L20" class="blob-num js-line-number" data-line-number="20"></td> <td id="LC20" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">include</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds">&
in „7-Segmentanzeige an Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SN75LVDM976.pdf
0.3 CC (’976) Dashed line is INV/NON at 5 V. 0.8 V (’977) tPLH PHL 100% OUTPUT VOD(H) 80% 0 V VOD(L) 20% 0% t t f r NOTES: A. Allinputpulsesaresuppliedbyageneratorhavingthefollowingcharacteristics:t ort <repetitionrate(PRR)=10Mpps, r f pulsewidth = 50 ns 〉 5ons, Z . 50 B. C Lncludes instrumentation and
in „Terminierung von SN75LVDM976 9-CHANNEL TRANSCEIVERS?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ina139.pdf
FEBRUARY 2017 Typical Applications (continued) 8.2.2.3 Application Curve 40 RL= 100 kΩ 30 R = 10 kΩ L 20 B ( 10 i G R L 1 kΩ 0 –10 –20 100 1k 10k 100k 1M 10M Frequency (Hz) Figure 13. Gain vs Frequency 8.2.3 Offsetting the Output Voltage For many applications using only a single power supply, it may be
in „DC-Strom messen 0-1A Ausgang 0-10V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RBS17707-SN65HVD230-CAN-Board-Datasheetsiyyp0AhGRhw5g.pdf
VCC = 0 V C u u C 100 t 100 u u n VCC = 3.6 V l s 0 v 80 u L ––100 w I o 60 r –200 v 40 r – –300 L 20 I –400 0 –7 –6 –4 –3 –1 0 1 3 4 6 7 8 10 11 12 0 1 2 3 4 V – Bus Input Voltage – V V – Low-Level Output Voltage – V I O(CANL) Figure 12 Figure 13 14 www.ti.com SN65HVD230 SN65HVD231 SN65HVD232 SLOS346G
in „PCB Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IL3829.pdf
6800-Series MCU Parallel Interface Timing Characteristics (V DDIO- VSS= 2.4V to 3.7V, T OPR= 25°C, C L20pF) Symbol Parameter Min Typ Max Unit tcycle Clock Cycle Time 300 - - ns t Address Setup Time 0 - - ns AS tAH Address Hold Time 0 - - ns tDSW Write Data Setup Time 40 - - ns tDHW Write Data Hold Time
in „IL3829 - E-Paper Display Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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349_529-15.pdf
422 Anschlussmaßzeichnung angegebene Be- wegungsrichtung. U H 2,5 V bei –I H 20 mA U L 0,5 V bei I =L20 mA Das Störungssignal ¥ zeigt Fehlfunktio- zulässige Belastung Z 0 100 zwischen zusammengehörigen Ausgängen nen an, wie z.B. Bruch der Versorgungslei- |I I 20 mA max. Last pro Ausgang tungen, Ausfall
in „Wie entsteht das Sinusförmige Signal eines Drehgebers/ Vermutung“ · Offtopic ·
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V2Pro_Board_User_Guide_2_2.pdf
RIOA17 A17 B17 GND W22 RIOA18 A18 B18 RIOB18 K18 W21 RIOA19 A19 B19 3.3V Y22 RIOA20 A20 B20 RIOB20 L20 Y21 RIOA21 A21 B21 GND AA22 RIOA22 A22 B22 RIOB22 L19 R20 RIOA23 A23 B23 2.5V R19 RIOA24 A24 B24 RIOB24 L18 T20 RIOA25 A25 B25 GND T19 RIOA26 A26 B26 RIOB26 M18 U20 RIOA27 A27 B27 Vin U19 RIOA28 A28
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AD8606.pdf
OutputVoltageSwingLowvs.Temperature Figure17.OutputImpedancevs.Frequency 100 225 120 VS= ±2.5V VS= 5V 80 180 110 R L 2kΩ C L 20pF 60 Φ = 64° 135 100 M 40 90 90 ) e )20 45 r B 80 d g ( ( D 70 I 0 0 ( R A S M –20 –45 A C60 H P 50 –40 –90 –60 –135 40 1 30 1 –80 –180 1 1 2 7 –100 –225 0 20 0 10k 100k 1M 10M 40M 1k 10k 100k 1M 10M
in „Aktives Filter (Differential), Uref“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1129.pdf
1mA to 700mA J l 15 30 mV LOAD LT1129-5 ΔILOAD= 1mA to 700mA, T J 25°C 6 20 mV ΔILOAD= 1mA to 700mA l 20 30 mV LT1129 (Note 5) ΔILOAD= 1mA to 700mA, T J 25°C 6 20 mV ΔILOAD= 1mA to 700mA l 15 30 mV Dropout Voltage LOAD = 10mA, TJ= 25°C 0.13 0.20 V (Note 6) LOAD = 10mA l 0.25 V I = 100mA, T = 25°C 0.25
in „Spannungsregler durch Kurzschluß am Ausgang kaputt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps61032.pdf
Output Voltage 2 V/Div, DC Input Current 500 mA/Div, DC Voltage at SW 2 V/Div, DC V = 2.4 V, I R L 20 ▯ Timebase - 400 μ s/Div Figure 17. 10 TPS61030 TPS61031, TPS61032 www.ti.com SLUS534D–SEPTEMBER 2002–REVISED APRIL 2004 DETAILED DESCRIPTION Controller Circuit The controller circuit of the device
in „DC DC Converter Problem!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS73133.pdf
TPS73133 TPS73133 TURN-ON RESPONSE TURN-OFF RESPONSE RL= 1kΩ RL= 20Ω COUT= 0 F V OUT C = 10 F OUT R L 20Ω R = 20Ω 1V/div C OUT= 1 F 1V/div CL = 1 F OUT Ω R = 20Ω RL= 1k L COUT= 0μ F COUT= 10μ F VOUT 2V 2V V EN 1V/div 1V/div 0V 0V VEN 100μs/div 100μs/div Figure 23. Figure 24. TPS73133 I vs TEMPERATURE ENABLE
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GA4A4P.pdf
GA4F4Z 135 600 100 - GA4L4Z 135 600 100 - GA4F3M 8 50 50 - GA4F3P 35 100 80 - GA4F3R 85 340 95 - GA4A4L 20 80 80 - GA4L4K 35 100 80 - Note 2 PART NUMBER VIL V IH UNIT MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. GA4A4M 0.8 3.0 V GA4F4M 0.8 4.0 V GA4L4M 0.8 5.0 V GA4L3M 0.8 3.0 V GA4L3N 0.6 3.0 V GA4L3Z 0.5 1.2 V GA4A3Q
in „Was für ein Bauteil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tmote-sky-datasheet.pdf
MOTE POWER D22 U BSINTERFACE U_VCC P_DVCC P_DVCC 1 2 VCCin VCCin Used forRe adn Se al / Programming 1 L20 C nnect an d Po ered via SB P_DVCC C23 C24 C25 R29 LLSD103A D 1 2 U_ CC N 0.1u 0.1u 10u 10k D G F Bead 240- 0 5 1 R20 U_V CC .3 U VCC C20 3 Vout Vin 2 U_AVCC470 U25 0.1u C22 TC5 RP33 U20 3 3 2 1 0.1u
in „MSP430 - Beste Möglichkeit der Kommunikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD623.pdf
SmallSignalPulseResponse,G=1,R L =10kΩ,C =100pF L Figure36.SmallSignalPulseResponse,G=1000,R L=10kΩ,C =100pF L 20mV 5µs 200µV 4 7 0 0 7 1V 8 0 0 0 0 Figure34.SmallSignalPulseResponse,G=10,R L =10kΩ,C =100pF L Figure37.GainNonlinearity,G=−1(50ppm/DIV) 20mV 50µs 20µV 1V 3 3 - - 7 7 0 0 Figure35.SmallSignalPulseResponse
in „PT 100 mit AD623 auswerten möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NEC_Usage_of_Three_Terminal_Regulators.pdf
Conceptualization (For PC7805AHF, I = 500 mA) +10 ) 0 V X ( A L . L E P G R T R t −10 L b E t R s a L −20 −30 TA= 25°C VIN= 10 V 0 0.5 1.0 1.5 Output currenO (A) <4> Quiescent current I BIAS This is the bias current needed for each internal block of a power supply IC to operate. It flows from input toward
in „Literatur des Linearregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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208_945-15.pdf
Signale aus. Signalpegel Differenzleitungstreiber nach RS 422 U H 2,5 V bei –IH= 20 mA U L 0,5 V bei I L 20 mA Der Messschritt ergibt sich aus dem Ab- stand zwischen zwei Flanken der beiden Si- zulässige R 100 (zwischen zusammengehörigen Ausgängen) gnale Ua1 und U a2durch 1fach, 2fach oder Last 4fach-Auswertung
in „Welchen Mikrocontroller Quadrature Decoder Kanäle ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM4863.pdf
www.BDTIC.com/TI 3 8 4 Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted (Continued) L 20-Lead Molded TSSOP, Exposed Pad, 6.5x4.4x0.9mm Order Number LM4863MTE NS Package Number MXA20A 24-Lead Molded pkg, Leadframe Package LLP NS Package Number LQA24A www.national.com 20 www.BDTIC.com/TI
in „PAM8403 wo/wie am Raspberry Pi 3 anlöten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC1864.pdf
INL (Note 3) ±8 ±6 LSB H-Grade (Note 3) l ±8.5 ±6.5 LSB Transition Noise 1.1 1.1 LSB RMS Gain Error l ±20 ±20 mV Offset Error LTC1864 SO-8 and MSOP, LTC1865 MSOP l ±2 ±5 ±2 ±5 mV LTC1865 SO-8 l ±3 ±7 ±3 ±7 mV Input Differential Voltage RINge V – IN l 0 VREF 0 VREF V Absolute Input Range IN+Input –0.05
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ADC_LTC1865.pdf
INL (Note 3) ±8 ±6 LSB H-Grade (Note 3) l ±8.5 ±6.5 LSB Transition Noise 1.1 1.1 LSB RMS Gain Error l ±20 ±20 mV Offset Error LTC1864 SO-8 and MSOP, LTC1865 MSOP l ±2 ±5 ±2 ±5 mV LTC1865 SO-8 l ±3 ±7 ±3 ±7 mV Input Differential Voltage RINge V – IN l 0 VREF 0 VREF V Absolute Input Range IN+Input –0.05
in „LTC1865 Halber Messbereich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an90f.pdf
sbase.Q1’sbasecompo- 150 S140 R130 M110 I100 I 90 I 80 N 70 THRESHOLDASER R 60 CURRENT C 50 E 40 A 30 L 20 10 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 INPUT PROGRAMMING VOLTAGE AN90 F20 Figure 20. Laser Current vs Input Programming Voltage for Floating Current Source. Conformance is within 1%over Nearly Entire Range
in „Mosfet Laser Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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208_945-15.pdf
Signale aus. Signalpegel Differenzleitungstreiber nach RS 422 U H 2,5 V bei –IH= 20 mA U L 0,5 V bei I L 20 mA Der Messschritt ergibt sich aus dem Ab- stand zwischen zwei Flanken der beiden Si- zulässige R 100 (zwischen zusammengehörigen Ausgängen) gnale Ua1 und U a2durch 1fach, 2fach oder Last 4fach-Auswertung
in „Wie entsteht das Sinusförmige Signal eines Drehgebers/ Vermutung“ · Offtopic ·
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ashx_prod_file.pdf
Frequency (Hz) Crosstalk vs. Frequency Crosstalk vs. Frequency +0 +0 V =5V -10 VDD5V -10 R =4Ω RL=8Ω -20 L -20 PO=0.9 W P O1.5 W ) -30 BTL ) -30 BTL d B -40 l -40 ( t -50 a -50 s s -60 r -60 o C -70 r -70 C -80 Right to Left -80 Right to Left -90 -90 -100 -100 Left to Right -110 Left to Right -110 -120 -120
in „Ic Apa 2068 Vorverstärkerausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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208_945-15.pdf
Signale aus. Signalpegel Differenzleitungstreiber nach RS 422 U H 2,5 V bei –IH= 20 mA U L 0,5 V bei I L 20 mA Der Messschritt ergibt sich aus dem Ab- stand zwischen zwei Flanken der beiden Si- zulässige R 100 (zwischen zusammengehörigen Ausgängen) gnale Ua1 und U a2durch 1fach, 2fach oder Last 4fach-Auswertung
in „SIN/COS Encoder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LNK605etc_linkswitch_ii_family_datasheet-1512164.pdf
Temperature (Inductor Current). 5 1.200 1.200 2 3 9 t 0 5 n 9 )1.000 P e )1.000 - e ° u ° P g 5 C 5 l 20.800 t 20.800 o o p o V t t t k e0.600 u e0.600 a i O i b a e a e m0.400 i m0.400 e r a r F o m N (0.200 r (0.200 o N 0.000 0.000 -40 -15 10 35 60 85 110 135 -40 -15 10 35 60 85 110 135 Temperature (
in „Bauknecht Mikrowelle MW59MB Überspannung Spannungswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MS-17631_2.0.pdf
INT_PIRQA# H20 PIRQA# DDPB_HPD K38 3 B TPJNC40 SUSACKJNC R6 C8 DSWVRMEN R81 330KR0402 O INT_PIRQB# L20 PIRQB# DDPC_HPD H39 <22> WTDG# Q17 E C N-SST3904_SOT23 PM_SYSRST# AM1 SYS_RESET# DSDPWROK L13 2 1 R88 X_330RSMRST# <18,22> INT_PIRQC# K17 PIRQC# DDPD_HPD SYS_PWROK R346 X_0R0402 SYS_PWROK_AND AD7 SYS_PWROK
in „In Circuit Programmierer für 8-pin 150mil SOIC PM25LD512“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·