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tl431.pdf
range, I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –100 mA to 150 mA KA Reference input current range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –50 µA to 10 mA Package thermal impedance, θ JA (see Notes
in „Referenzspannungsprobleme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Mech_Elekt_Daten.pdf
4,4 4,38 17,80 83,6 11,400 b 1,74 12,54 31,50 8,60 25,2 30,7 36,2 4,4 6,98 28,40 83,6 18,200 3 UI 150 b 1,91 14,12 39,00 11,89 28,3 34,3 40,3 5,0 7,48 34,70 95,0 25,200 3 UI 168 a 2,21 15,92 53,00 15,30 25,7 32,6 39,5 5,6 5,58 29,00 106,4 23,700 3 UI 180 a 2,28 16,91 59,00 18,70 28,4 35,6 42,8 6,0 5,98
in „ltspice kopelfaktoranweisung für Drehstromtrafo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SK-schaltplan.pdf
L1 1N4148 GND VDD-x0 SOC5 5 OSCOUT PA2 24 SOC24 1 2 C32 VDD 1 SOC6 6 NMI PA3 23 SOC23 U3 1.0NF U7 LM7805 2 1 SOC7 7 PC7 PA4 22 SOC22 1 16 I O 2 W2 SOC8 PC6 PA5 SOC21 SOC7 VDD VSS C33 GND C24 3 3 SOC9 8 PC5 PA6 21 SOC20 2 OSCIN PA1 15 D 3 4 + D4 D5 + 9 PC4 PA7 20 3 OSCOUT PA2 14 D JP1 1.0NF 2,2UH_MC
in „ST Chip auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Steuern_1.html
: border-box; } .lm-TabBar-tab.lm-mod-hidden { display: none !important; } .lm-TabBar-addButton.lm-mod-hidden { display: none !important; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging .lm-TabBar-tab { position: relative; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging[data-orientation='horizontal'] .lm-TabBar-tab { left: 0; transition: left 150ms ease; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging[data-orientation='vertical'] .lm-TabBar-tab { top: 0; transition: top 150ms ease; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging .lm-TabBar-tab.lm-mod-dragging
in „Strompreis an der Ladesäule beim Arbeitgeber“ · Offtopic ·
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TeileListe.pdf
115-06C027 0,04 € 0,08 € 7 100n C-EUC0603 C2, C4, C6, C11, C12, C116CS 115-06N100 0,01 € 0,07 € 2 150 R-EU_R0603 R7, R8 CSD 10-060150 0,04 € 0,08 € 2 270 R-EU_R0603 R3, R4 CSD 10-060270 0,04 € 0,08 € 1 470n C-EUC0603 C3 CSD 115-06N470 0,04 € 0,04 € 1 ATXMEGA128A3 ATXMEGA128A3 IC3 DigiKey ATXMEGA192A3
in „ATxMega Stick“ · Markt ·
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lmv7219.pdf
LMV7219 www.ti.com SNOS458E –MAY 2004–REVISED APRIL 2012 LM V72197nsec,2.7Vto5VC om paratorw ithR ail-to-R ailO utput Check for Samples: LMV7219 FEATURES DESCRIPTION • (VS= 5V, T A 25°C, Typical Values Unless The LMV7219 is a low-power, high-speed comparator
in „Operations verstärker als Komparator verschlechterung der Slewrate?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADV476KN50E.pdf
Temperature (TA) . . . . . –55°C to +125°C Storage Temperature (S ) . . . . . . . . . . . . . . –65°C to +150°C35 35 MHz 28-Pin DIP N-28 Junction Temperature (J) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +150°C 50 MHz 28-Pin DIP N-28 ADV476KN66 66 MHz 28-Pin DIP N-28 Lead Temperature (Soldering, 10 secs) . .
in „AVR mit mehr als 64kB sram“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NTC.html
DEPRECATED> */ .p-TabBar.p-mod-dragging[data-orientation='horizontal'] .p-TabBar-tab, /* </DEPRECATED> */ .lm-TabBar.lm-mod-dragging[data-orientation='horizontal'] .lm-TabBar-tab { left: 0; transition: left 150ms ease; } /* <DEPRECATED> */ .p-TabBar.p-mod-dragging[data-orientation='vertical'] .p-TabBar-tab, /* </DEPRECATED> */ .lm-TabBar.lm-mod-dragging[data-orientation='vertical'] .lm-TabBar-tab { top: 0; transition: top 150ms ease; } /* <DEPRECATED> */ .p-TabBar.p-mod-dragging .p-TabBar-tab.p-mod-dragging, /* </DEPRECATED> *
in „NTC auto kalibrierung - Matheformel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last_final.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +5V +10V Temp LM35 A X101-1 GND GND +10V +5V A X101-2 R101 7 1 IC102 0 D102 X101-3 3 8 1 k BAT42 + C108 1k 6 R 3 TEMP 2 R121 A 2µ2 GND C102 OP07CN 5 C104 +5V S 8 4 C109 C111 C113 C115 C118 C120 C122 C124 C126 1 C 4 5
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LAN9214_V10_neutr_Sch.pdf
3 2 2 2 2 2 0 1 D95 D96 D91 D92 c BAV99 4 c Xin27 27 Xin 1 4 2 1 R103 +5V 8 VccIO V 28 28 VccIO 8 150R nc1 Xout R95 R96 R91 R92 Xout nc1 STL1550 U101 19 /Reset 1k 1 1470R 470R1 11k /Reset19 P101 R101 16 1 U95 U91 B/- 14.7k 15 galVdd2 VDD1 2 1 15 15 1 ~1 R104 2 galGND2 GND1 Txd USBDP USBDP Txd Txd 1680R
in „LAN9514 schematic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1995_02_15_ps72.pdf
...........R37 7805................................... IC1, IC2obere Nut werden nun jeweils 3 Mut- 150Ω......................................LM358....................................... IC3 zur Befestigung der Halbleiter einge- schoben. 220Ω......................................7905..................
in „ELV Labornetzgerät PS7220 defekt, Spannung konstant 60V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan.pdf
1 2 3 4 X5 schwarz 1 rot 2 gelb C14 3 100n JST B3B-EH_A X2 X6 GND 1 A +24V 2 A D3 LM2576 +12V...6V 2 L1 C15 3 1 OUT 100n JST B3B-EH_A +24V Vin 4 V3 150µH C9 C10 R9 X7 C8 Feedback 1N5818 470u 470u 18k 100u GND ON/OFF 1 2 3 5 3 D4 TPS5420D L2 100n +24V 7 Vin PH 8 +5V R8 JST B3B-EH_A 33µH
in „ATtiny2313 ungewollter Reset?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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qsc_gx5_sh_ts_sch.pdf
1.575 1 PCNT 4.75K 1 PCNT 1 2 J5 . 1/10W 1 PCNT 1/10W U8 VOLTAGE REGULATOR under the front heatsink LM339AM 2 5.8v 1/10W 5v 1 -15V +15V 6 55K C81 6 5 5K U9 10 PCNT LD3 LD4 SIG-B SP-B VIN VOUT 1 1 V+ VO 2 1.57v 4 U7 3 R120 W CC 50V W CC LED GREEN LED GREEN R33 GND C46 634 3 1 3 1 3.01K SENSOR C40 TH-A
in „QSC GX5 negative Spannung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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qsc_gx5_sh_ts_sch.pdf
1.575 1 PCNT 4.75K 1 PCNT 1 2 J5 . 1/10W 1 PCNT 1/10W U8 VOLTAGE REGULATOR under the front heatsink LM339AM 2 5.8v 1/10W 5v 1 -15V +15V 6 55K C81 6 5 5K U9 10 PCNT LD3 LD4 SIG-B SP-B VIN VOUT 1 1 V+ VO 2 1.57v 4 U7 3 R120 W CC 50V W CC LED GREEN LED GREEN R33 GND C46 634 3 1 3 1 3.01K SENSOR C40 TH-A
in „QSC GX5 negative Spannung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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astable.pdf
Astable with catching diodes. Typical component values: Rl = R2 = lOkfi R3 = R4 = IkO R5 = 4k7 CI = C2 = 150pF Trl = Tr2 = ZTX311 Dl = D2 = ZS140 D3 = KS043A Frequency ~ 1MHz (903kHz measured) V cc= +12V Oscilloscope trace (a)— Trl collector (b)— Tr2 collector (c)— Trl base (d)— Tr2 base Horizontal scale =
in „Astabiler Multivibrator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS5LV20de_k.pdf
Aufwärmzeit < 1 min (je nach Montage) Reaktionszeit63% < 100 ms Temperaturbereich -30 ... + 100°C (150 °C) Elektrischer Anschluss 3-polig, Drähte 0,2mm NiPt, PTFE- Schlauch isoliert Heizer R H0°C) = 45 W –1% Referenzelement R s0°C) = 1200 W –1% erforderliche Spannungen typ. 4 - 10 V (Brückenspannung)
in „Windmesung Schaltung Dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WK_In.pdf
bleifrei 6 Optokoppler HCPL2201 Avago/Broadcom DIP8 6 Optokoppler TLP627 Toshiba DIP4 2 Op-Verst. LM344H National/TI TO99 3 Dual-N-JFet U440 Siliconix TO71 10 P-JFet E176 Siliconix ?? Daten wie J176 2 LED-Treiber UAA170 Siemens DIP 3 OP-Amp AMP03GP Analog Devices DIP 2 OP-Amp CA3160E Vishay/Harris/RCA
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lmh6642.pdf
AVOL Large Signal VO= 0.5V to 2.5V Voltage Gain R = 2kΩ to V /2 75 80 96 L dB VO= 0.5V to 2.5V R = 150Ω to V /2 70 74 82 L VO Output Swing RL= 2kΩ to V /2, VID= 200mV 2.90 2.98 High + V RL= 150Ω to V /2, VID= 200mV 2.80 2.93 + Output Swing RL= 2kΩ to V /2, VID= −200mV 25 75 Low R = 150Ω to V /2, V =
in „Funkentstörung mobiler Kopfhörerverstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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config-mod-LK511-mt7623n-BPiR2.txt
m CONFIG_SENSORS_MCP3021=m # CONFIG_SENSORS_TC654 is not set CONFIG_SENSORS_ADCXX=m CONFIG_SENSORS_LM63=m CONFIG_SENSORS_LM70=m CONFIG_SENSORS_LM73=m CONFIG_SENSORS_LM75=m CONFIG_SENSORS_LM77=m CONFIG_SENSORS_LM78=m CONFIG_SENSORS_LM80=m CONFIG_SENSORS_LM83=m CONFIG_SENSORS_LM85=m CONFIG_SENSORS_LM87=m CONFIG_SENSORS_LM90=m CONFIG_SENSORS_LM92=m CONFIG_SENSORS_LM93=m CONFIG_SENSORS_LM95234=m CONFIG_SENSORS_LM95241=m CONFIG_SENSORS_LM95245=m CONFIG_SENSORS_PC87360=m CONFIG_SENSORS_PC87427=m CONFIG_SENSORS_NTC_THERMISTOR
in „Linux Kernel 5.1.1. auf dem BPi-R2“ · PC Hard- und Software ·
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TMP117.pdf
voltage V+ –0.3 6 V Voltage at SCL, SDA, ALERT and ADD0 –0.3 6 V Operating junction temperaturJ, T –55 150 °C Storage temperature, T –65 150 °C stg 6.2 ESD Ratings VALUE UNIT Human-body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (1) ±2000 V(ESD) Electrostatic discharge Charged-device model (CDM), per JEDEC
in „Präzise Temperaturmessung mit 12Bit-ADC und NTC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMD18200.pdf
Free Air) 3W 8 If Military/Aerospace specified devices are required, Junction Temperature, J(max) 150˚C 2 0 please contact the National Semiconductor Sales Office/ ESD Susceptibility (Note 4) 1500V 0 Distributors for availability and specifications. Storage Temperature, STG −40˚C to +150˚C Total Supply
in „Halbbrücke für BLDC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SERVICE_MANUAL_270200-SL227_SL230.pdf
Tweeter Horn Fixing 100586 * HM514256P10 Dynamic Ram 1mbit Ta=100n Crossover Board 840227 9 Wires 150cm Length Flat Cable 170389 Rear Cover Support Square 150621 End Stroke Beating for Sliding Cover 100579 * 80C32 Cpu Fc=16MHz 730388 Crossover Board (PCB#310433) 840177 6 Wires 150cm Length Flat Cable
in „AHLBORN ORGEL SL 230 keine Funktion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektor_1978-06.pdf
regulators. Pulse Generator. All pulse 999 ms, pulse width isfrom 3 ns video games using hexadecimal The LM 137/LM 237/LM 337 are parameters are programmable to 999 ms both with three digits - width, period, delay, transition of resolution. code. Extremely compact CHIP-8 adjustable 3-terminal negative times
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Osram_LW_P4SG.pdf
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) technology: ThinGaN Technologie: ThinGaN optical efficiency: 40 lm/W optischer Wirkungsgrad: 40 lm/W grouping parameter: luminous intensity, Gruppierungsparameter: Lichtstärke, Farbort, color coordinates, forward voltage Durchlassspannung assembly methods: suitable
in „Conrad 181801 - LED-Leiste mit NiMH Akkus betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMD18200.pdf
LMD18200 www.ti.com SNVS091F –DECEMBER 1999–REVISED APRIL 2013 LM D 182003A ,55VH -B ridge Check for Samples: LMD18200 FEATURES APPLICATIONS • Delivers Up to 3A Continuous Output • DC and Stepper Motor Drives • Operates at Supply Voltages Up to 55V • Position and Velocity
in „Motortreiber LMD18200“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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makefile.txt
CFLAGS += -O$(OPT) 147. #CFLAGS += -mint8 148. #CFLAGS += -mshort-calls 149. CFLAGS += -funsigned-char 150. CFLAGS += -funsigned-bitfields 151. CFLAGS += -fpack-struct 152. CFLAGS += -fshort-enums 153. #CFLAGS += -fno-unit-at-a-time 154. CFLAGS += -Wall 155. CFLAGS += -Wstrict-prototypes 156. CFLAGS += -
in „Problem mit compilen mit headerdatei usw“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN559-1.pdf
1/2 W, 200 V SMD 2010 Resistor Surface Mount, Panasonic, ERJ-12ZY304 Digi-Key No. P 300K WCT-ND R6 150 kΩ, 5%, 1/2 W, 200 V SMD 1210 Resistor Surface Mount, Panasonic, ERJ-14YJ154 Digi-Key No. P 150K VCT-ND R7 75 kΩ, 5%, 1/8 W, 200 V SMD 1206 Resistor Surface Mount, Panasonic, ERJ-8GEYJ753 Digi-Key No
in „Wirkleistungsmessung am Stromnetz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PBL3717A.PDF
Reference Input Voltage 15 V I Output Current (DC operation) 1.2 A o T stg Storage Temperature – 55 to + 150 ⋅C Tj Operating Junction Temperature 150 ⋅C THERMAL DATA Symbol Parameter Value Unit Rth j-caseThermal Resistance Junction-pins 11 ⋅C/W Rth j-amb Thermal Resistance Junction-ambient* 40 ⋅C/W * Solderedon
in „Schrittmotor mit PBL3717A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED-RGB-SK6812RGBP8.pdf
input voltage VIN -0.5~VDD+0.5 V Working temperature Topt -40~+85 ℃ Storage temperature Tstg -50~+150 ℃ ESD pressure(HBM) VESD 4K V ESD pressure(DM) VESD 200 V 9. Electrical/Optical Characteristics: SK6812RGBP8 12MA Color Dominate avelength(nm) Luminance(mcd) luminous flux(lm) Red 620-625 400-700 1.0
in „RGBW Led Stripe 12V LED Typ unbekannt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wohnraumuhr1_280820_Rev1.2A.pdf
PC4 26 KK2 PC3 25 PC2 24 C IC1 V+ (SDA)PC1 23 C (SCL)PC0 22 IN OUT (OC2)PD7 21 ADJ R7 (ICP)PD6 20 LM317 240 + (OC1A)PD5 19 C8 (OC1B)PD4 18 10µ/16V (INT1)PD3 17 R8 R6 D (INT0)PD2 16 1k 3k D N (TXD)PD1 15 GND G A 14 (RXD)PD0 R9 TR1 R5 MEGA8535-P S1-1 on 750 BC548B 1 3 S1-2 on Gehäuse BOPLA ET-233 10k
in „wohnraumuhr 2 - leiterplatte nach projekt scott huehn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DE2008071001.pdf
sprechendniedrigenVerlustleistungenvon Trimmpotiszuverwenden,weilmandamit gleichgerichtete Ausgangsspannung von 150...300 mWproTransistorbrauchendiese die optimale Durchlass- bzw. Schwellen- etwa 15 V und ein Ausgangsstrom von nichtgekühltwerden.MandarfdieTrimm- spannung der Pseudodioden sehr schön etwa 3 A. Am Spannungsteiler
in „Howto Aktiver Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMI1.pdf
PC817 INA- OUTB C RING 100uF 3 INa+ INB- 6 SMI_Master SIDE SIDE GND 4 5 SMI+12V GND INB+ SMI- PWR_3mm LM358 R67 GND 150R SMI- 1 R66 1 22K +12V +12V +5V R70 OK2 T2 TXD 1 1 4 4 BC848C VR1 1 820R 1 VIN_A GND 8 1 2 3 2 7 L1 2 3 3 ENABLE SW 6 BB1 PC817 C1 VFB VIN_SW 3.3uH 1 1 100nF 4 AGND SYNC 5 GND P C2 R1
in „Gibt es irgendwo brauchbare Infos zu SMI ?“ · Haus & Smart Home ·
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tl431.pdf
TL431ACD Reel of 2500 TL431ACDR 431AC TL431CPSR T431 SOP (PS) Reel of 2000 TL431ACPSR T431A Tube of 150 TL431CPW T431 Reel of 2000 TL431CPWR 0°C to 70°C TSSOP (PW) Tube of 150 TL431ACPW T431A Reel of 2000 TL431ACPWR SOT-23 (DBV) Reel of 3000 TL431CDBVR T3C_ SOT-89 (PK) Reel of 1000 TL431CPK 43 Bulk of
in „Spannungsteiler hohe oder niedrige Widerstände besser?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Stenorette_2010_SW.pdf
behindern. ! Pa rallelstellung Fallgeschwindigl<eit Abb.4 Kopl iustieren BandqeschuindiqkeiL einstellen 150 Hz-Aufzeichnung der Justiercassette 796 ab- spi,efen, Die Eandgeschuindigkeit uird auf 2r38 cm/sec über fvleßbandeingestellt. lv]it R 17 er- Sollgbeschuj.ndigkeitung in der Platine) uird die eingestell
in „Recht auf Reparatur“ · Offtopic ·
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LOG_RATIO_-_log102.pdf
1nA ±0.25 mV/V 1 2 FREQUENCY RESPONSE, core log (5) BW, 3dB I2= 10nA C C 4500pF 0.1 kHz I2= 1µA CC= 150pF 38 kHz I = 10µA C = 150pF 40 kHz 2 C I2= 1mA C C 50pF 45 kHz Step Response Increasing I2= 1µA to 1mA (3 decade) CC= 150pF 11 µs I2= 100nA to 1µA (1 decade) CC= 150pF 7 µs I2= 10nA to 100nA (1 decade) CC= 150pF 110 µs Decreasing I2= 1mA to 1µA (3 decade) CC= 150pF 45 µs I2= 1µA to 100nA (1 decade) CC= 150pF 20 µs I2= 100nA to 10nA (1 decade) CC= 150pF 550 µs OP AMPS, A3 AND A4 Input Offset Voltage ±175 ±
in „Logarithmic and log ratio amplifier“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tmp50.pdf
DIODE 3 C? 330uF 100V +C? +C? + C? +15 +15 330uF 100V 330uF 100V 330uF 100V D21 PKE47A R25 R21 R? 150K 6K8 6K8 +5V +5V D22 U3 U5 PKE47A T? Q? Q? MM-2002 OPTOISO1 OPTOISO1 NPN1 NPN1 R? R? 100K 100K D? J1 15V CON2 2 1 D19 C A 1B10 R26 C39 10K 0.1u - 21 + - A 1 A C38 C + IRFPS3810 C CAPACITOR POL Q8 U9 +5V +15 1 6 D23 R28 1 6 15V 10K J2 +5V 5 4 2 5 2 5 3 2 1 CON5 3 3 4 4 TP2 OPTOMOSU1 U8 1 +5V 3 1 LM7815CT(3) TP OUT NN 3 1 C4 TESTPOINT G OUT NN 4u7 C1 C2 C3 G 7805 U10 4u7 2 4u7 4u7 2 TP15 TESTPOINT TP1 OPTOISO1 P 1 D20 TP14 T TP D1 D2 D3 LED TESTPOINT TESTPOINT DIODDEIODE DIODE TP3 T 1 1 TP B R1
in „Frage zu Turbopumpe/Brushless-Regler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL431.pdf
Symbol Value Unit Cathode to Anode Voltage V 37 V KA Cathode Current Range, Continuous I −100 to +150 mA K Reference Input Current Range, Continuous I −0.05 to +10 mA ref Operating Junction Temperature TJ 150 °C Operating Ambient Temperature Range TA °C TL431I, TL431AI, TL431BI −40 to +85 TL431C, TL431AC
in „Linenarregeler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX152.pdf
...................-55°C to +125°C Storage Temperature Range.............................-65°C to +150°C Lead Temperature (soldering, 10sec).............................+300°C Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings
in „Ansteuerung A/D-Wandler MX152 (+/-Vref) Wechselspannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SAM7-EX256_Rev_C-sch.pdf
PWR_IN G1 RC1587NO_CUT U S STNB/HS R30 3 2 U 2.2 R24 100K VI VO _ 1 2 3 TEMP C38 R28 + C36 GND/ADJ 5 150 +5V TERMISTOR 100n 10K 47u/6.3V 9VDC/6VAC 1 + C32 + MIC B-DIL3 R16 TRIM 7 C35 120/1% 10u/6.3V 6 7 8 AN_TRIM AN_TERM U7 3 C28 U6 R15 10K MIC_IN R33 6 100n R13 2 R32 100n C I D R23 + 10K 10K C40 100 Z1
in „SPI-Initialisierung von zwei Geräte über den gleichen Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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switec_X15.xxx.02.SP.E.pdf
Ms @ U b 5V 3.5 4.0 mNm Gear play 0.5 1 Degree Forces allowed on the pointer shaft : Axial force FA 150 N Perpendicular force FQ 12 N Imposed acceleration αp see p. 5 1'000 rad/s Noise level SPL (conditions : see p. 11) 45 50 dBA Angle of rotation fl motors with internal stop 315 Degree Table 2 ▯ ▯ ▯ ▯
in „M-S Motor X15.xxx“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datenblatt_0000012_1.pdf
avg avg △f1 “Maximum Modulation” 2.441 145 165 170 140<△f1 <175 kHz 2.480 145 165 170 kHz 2.402 115 150 - kHz △f2 maz “Minimum Modulation” 2.441 115 150 - >115 kHz 2.480 115 150 - kHz Adjacent channel transmit power F=F 02MHz - -35 -20 <- 20 dBm Adjacent channel transmit power F=F 03MHz - -45 -40 <- 40
in „BTM222 USB-Anschlüsse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTM222_DataSheet.pdf
avg avg △f1 “Maximum Modulation” 2.441 145 165 170 140<△f1 <175 kHz 2.480 145 165 170 kHz 2.402 115 150 - kHz △f2 maz “Minimum Modulation” 2.441 115 150 - >115 kHz 2.480 115 150 - kHz Adjacent channel transmit power F=F 02MHz - -35 -20 <- 20 dBm Adjacent channel transmit power F=F 03MHz - -45 -40 <- 40
in „AVR & Bluetooth Wie schwer Wie teuer?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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btm222_datasheet.pdf
avg avg △f1 “Maximum Modulation” 2.441 145 165 170 140<△f1 <175 kHz 2.480 145 165 170 kHz 2.402 115 150 - kHz △f2 maz “Minimum Modulation” 2.441 115 150 - >115 kHz 2.480 115 150 - kHz Adjacent channel transmit power F=F 02MHz - -35 -20 <- 20 dBm Adjacent channel transmit power F=F 03MHz - -45 -40 <- 40
in „Bluetoothmodul BTM-222“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTM-222.pdf
avg avg △f1 “Maximum Modulation” 2.441 145 165 170 140<△f1 <175 kHz 2.480 145 165 170 kHz 2.402 115 150 - kHz △f2 maz “Minimum Modulation” 2.441 115 150 - >115 kHz 2.480 115 150 - kHz Adjacent channel transmit power F=F 02MHz - -35 -20 <- 20 dBm Adjacent channel transmit power F=F 03MHz - -45 -40 <- 40
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CS8190-D.pdf
10 mA Output Load Regulation 0 to 10 mA − 10 50 mV Output Line Regulation 8.5 V ≤ VCC ≤ 16 V − 20 150 mV Power Supply Rejection V CC = 13.1 V, 1.0P/P1.0 kHz 34 46 − dB CHARGE PUMP SECTION Inverting Input Voltage − 1.5 2.0 2.5 V Input Bias Current − − 40 150 nA V BIASInput Voltage − 1.5 2.0 2.5 V Non
in „Drehspulinstrument (Air Core) steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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buildroot-2011.02-Mini2440-linux-2.6.39.patch
set +# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM87 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM90 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM92 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM93 is not set +# CONFIG_SENSORS_LTC4215
in „mini2440 Odyssee“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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buildroot-2011.02-Mini2440-linux-2.6.39.patch
set +# CONFIG_SENSORS_LM83 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM85 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM87 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM90 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM92 is not set +# CONFIG_SENSORS_LM93 is not set +# CONFIG_SENSORS_LTC4215
in „mini2440 Odyssee“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hantek_Tekway_Voltcraft_DSO_hw1007.pdf
+1.30D +3.3D +1.25D A 0C12_20 U12_20 1 U12_10 1 Würth 742792038 P12_10 PSU5 0220uF/ 10V D12_201 3 LM1117-A2J 41 3LM1117-AD2 p1 L12_101 6PIP120105ILXLX1X102 23 PIU12VinJoutIU120202 PIU12VinJVoutU120102 PIL120PIL120102 4PIP12010PILXPILX202 PIR1PIR1205P01IGND0101 PID1201022_3 A P5 4 6 7 C12_909 A 0 0 P3
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BWP_LF_EE_2019_WEB.pdf
200 η < 213 wh wh wh wh wh wh wh wh A++ 53 <η wh 62 53< ηwh< 62 61< ηwh< 69 72 <ηwh< 90 130< ηwh< 150<ηwh< 160< ηwh< 170<ηwh< 163 188 200 213 A + 44 <η < 53 44< η < 53 53< η < 61 55 <η < 72 100< η < 115<η < 123< η < 131<η < wh wh wh wh wh wh wh wh 130 150 160 170 < < < < < < < < A 35 η wh 44 35 ηwh<
in „Berechnung Energieeffizienzklasse bei einem Haus“ · Haus & Smart Home ·
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DS75LX.pdf
power-up, the DS75LX defaults to 9-bit resolution for External Components software compatibility with the LM75. Communication Measures Temperatures from -55°C to +125°C with the DS75LX is achieved through a simple 2-wire (-67°F to +257°F) serial interface. Three tri-state address pins allow up ±2°C Accuracy