-
PDF
DE_16DE0001_TECHNIK_LEITUNGSSCHUTZSCHALTER.pdf
50 Hz I 1,13 In 1,13 In 1,13 In 1,13 In 6000 1 t1 400 DC 2 It2 1,45 In 1,45 In 1,45 In 1,45 In r l 200 3 Irm1 3 In 3 In 5 In 5 In h 100 s c . 60 AC 4 Irm2 5 In 7,5 In 10 In 15 In n t e 40 t u n 20 쓒 e hc i 10 L s Z 6 Tabelle 2 e 4 Z 2 Auslösung Auslöse Auslöse Auslöse 1 0,6 10 kA charakteristik B
in „Fi-Schutzschalter nur für die Hälfte der Wohnung?“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
OPV_LT1359CN.pdf
SR =————— µ400 SR = ————— µ SR = —————SR V 600 2 V 2 V600 2 E E E A A300 A500 R R R W 400 W E400 L L200 L S S V = ±5V S300 S 200 100 200 100 0 0 0 5 10 15 0–50 –25 0 25 50 75 100 125 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 SUPPLY VOLTAGE (±V) TEMPERATURE (°C) INPUT LEVEL (VP-P 135859 G22 135859 G23 135859 G24 Total
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LT1358__25MHz__LT.pdf
SR =————— µ400 SR = ————— µ SR = —————SR V 600 2 V 2 V600 2 E E E A A300 A500 R R R W 400 W E400 L L200 L S S V = ±5V S300 S 200 100 200 100 0 0 0 5 10 15 0–50 –25 0 25 50 75 100 125 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 SUPPLY VOLTAGE (±V) TEMPERATURE (°C) INPUT LEVEL (VP-P 135859 G22 135859 G23 135859 G24 Total
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TPS63031.pdf
V/div, DC Output Voltage 1 V/div, DC Inductor Current 200 mA/div, DC Inductor Current Voltage at L200 mA/div, DC 5 V/div, DC Voltage at L2 5 V/div, DC TPS63031, V = 3.3 V TPS63031, V = 3.3 V O VI= 4.2 VL R = 11 W O VI= 2.4 VL R = 11 W Time 100 ms/div Time 200ms/div Figure 19. Figure 20. PARAMETER MEASUREMENT
in „Spannungspeaks / Ripple durch Schaltregler. Abhilfe?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
opa354.pdf
HARMONIC DISTORTION vs OUTPUT VOLTAGE 0.5 –50 VO= 0.1Vp-p 0.4 G = –1 ) ) 0.3 B–60 f = 1MHz B G = +1 ( R L 200Ω ( 0.2 R = 25Ω n i 0.1 F t –70 G t d 0 i i D 2nd-Harmonic a–0.1 n –80 r o o–0.2 r N G = +2 H –0.3 R = 604Ω –90 F –0.4 3rd-Harmonic –0.5 –100 0 1 2 3 4 100k 1M 10M 100M 1G Frequency (Hz) Output Voltage
in „OP Verstärker scheint zu schwingen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD815.pdf
C60 R J SIDE A T –70 R I E50 562⍀ D D I RL= 50⍀ O O–80 (DIFFERENTIAL) -40 562⍀ V M O VIN OUT R R L 200⍀ M 562⍀ H –90 M30 1/2 L (DIFFERENTIAL) C 562⍀ AD815 T O–100 20 T 10 –110 10k 100k 1M 10M 100M 100 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY – Hz FREQUENCY – Hz Figure 17. Common-Mode Rejection vs. Frequency Figure
in „Zusammenschalten möglich? OPV!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
MEGA_1284P_Xplained_Schematic.pdf
through-hole 24 JS200, JS300 2 SNT-100-BK-G SAMTEC SNT-100-BK-G Jumper cap for 2.54mm pinheader 25 L100, L200 2 BLM18HE152SN1 Murata BLM18HE152SN1 SMD RF inductor 0603. Z=1500Ohm (@100MHz), Max R(dc)=0.50Ohm, Max current=500mA 26 LABEL1 1 Label PCBA ACT Logimark AS 505462 PCBA identificationlabel PP Top White
in „MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD815_Rev_D.pdf
C60 R J SIDE A T –70 R I E50 562⍀ D D I RL= 50⍀ O O–80 (DIFFERENTIAL) -40 562⍀ V M O VIN OUT R R L 200⍀ M 562⍀ H –90 M30 1/2 L (DIFFERENTIAL) C 562⍀ AD815 T O–100 20 T 10 –110 10k 100k 1M 10M 100M 100 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY – Hz FREQUENCY – Hz Figure 17. Common-Mode Rejection vs. Frequency Figure
in „Ausgangsstufe Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LT1638.pdf
Voltage Common Mode Voltage 300 400 10000 ) ) VS= 5V, 0V A 280 ( 300 8000 ( E I 260 TA= 125°C A )6000 I L 200 ( P240 V T A220 T 100 E R TA= 25°C S R 60 TA= –55°C P 200 F 0 U T T S 40 E 180 U TA= 25°C I R TA= –55°C I–100 T 20 U 160 N TA= 125°C TA= –55°C U TA= 125°C Y E–200 I 0 T = 25°C P 140 G A P A–300 S 120
in „OPAMP Differenzverstärker - max. Einganggsspannung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
KM416C1204C.pdf
110 mA CC4 Don′t care -5 100 100 100 100 mA -6 90 90 90 90 mA CC5 Normal Don′t care 0.5 0.5 1 1 mA L 200 200 200 200 uA -45 100 150 110 150 mA CC6 Don′t care -5 90 140 90 140 mA -6 80 130 80 130 mA CC7 L Don′t care 300 200 350 250 uA CCS L Don′t care 150 150 200 200 uA CC1* : Operating Current (RAS and
in „Suche DRAM Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DAC7552.pdf
REVISED DECEMBER 2005 ELECTRICAL CHARACTERISTICS V DD= 2.7 V to 5.5 V, VREF = VDD R =L2 k to GND; C L 200 pF to GND; all specifications –40°C to 105°C, unless otherwise specified PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS STATIC PERFORMANCE (1) Resolution 12 Bits Relative accuracy ±0.35 ±1 LSB Differential
in „Problem mit DAC7552“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD815_SOP.pdf
C60 R J SIDE A T –70 R I E50 562⍀ D D I RL= 50⍀ O O–80 (DIFFERENTIAL) -40 562⍀ V M O VIN OUT R R L 200⍀ M 562⍀ H –90 M30 1/2 L (DIFFERENTIAL) C 562⍀ AD815 T O–100 20 T 10 –110 10k 100k 1M 10M 100M 100 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY – Hz FREQUENCY – Hz Figure 17. Common-Mode Rejection vs. Frequency Figure
-
PDF
IC_LEXIKON_-_NEU.pdf
EurSStFREIKHerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 AbgMeng ab k9 2stk00 sgs thoms 2und3 L200c 8ax331 LaNrNOS Pos EurSStFREIKHerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 AbgMeng ab k9 2stk80 harris 1x3son d8p05 96 05 h ch LaNrNOS Pos EurSStFREIKHerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4
in „(V) Bauelemente 70er-90er zu verkaufen Vintage Retro“ · Markt ·
-
PDF
Diff_Ampl_AD8476-877860.pdf
LargeSignalPulseResponseforVariousSupplies Rev. B | Page 11 of 24 AD8476 Data Sheet R = 10kΩ R = 10kΩ L L RL = 2kΩ R L 2kΩ RL = 200Ω R L= 200Ω V I D / V V m 0 0 0 5 5 0 3 5 5 0 0 500ns/DIV 1 500ns/DIV 1 Figure29.SmallSignalStepResponseforVariousResistiveLoads,V =±5V S Figure32.LargeSignalStepResponseforVariousResistiveLoads,V S=±5V C = 0pF
in „5V Differentielles Signal erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
503991-da-01-en-RELAIS_24V_5A_G2R_2.pdf
of Relays: 5 pcs Must release voltage g Number of Relays: 5 pcs Must release voltage a l l o v v l200 e 80 e 80 o r max. r max. c DC coil o o u170 s X s X i b b a150 h 60 min. h 60 min. M140 n n ( ( g g 110 l l 100 v 40 max. v 40 max. a a AC coil l X l X t t 50 u 20 u 20 min. e min. e r r p p t t 0
in „Relais an Atmega, Kontrolle Bauteile“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
lme49600.pdf
Frequency vs vs CLOAD C LOAD Wide BW Mode Wide BW Mode 0 20 C = 0 pF L C L 50 pF CL= 50 pF -10 C L 200 pF 15 C L 1000 pF CL= 0 pF ) ) ( -20 d 10 S ( A A P -30 G 5 C = 200 pF L -40 0 C L 1000 pF -5 -501M 10M 100M 1G 1M 10M 100M 1G FREQUENCY (Hz) FREQUENCY (Hz) 6 Submit Documentation Feedback Copyright
in „Kopfhörerverstärker in Studioqualität gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LT3012.pdf
LOAD = 200mA 65 75 dB Current Limit VIN = 7V, OUT = 0V 400 mA VIN 4.75V, ΔV OUT = –0.1V (Note 2) l 200 mA Reverse Output Current (Note 9) VOUT = 1.24V, VIN 1.24V (Note 2) 12 25 μA Note 1: Stresses beyond those listed under Absolute MaximumRatings Note 6: GND pin current is tested with IN= 4.75V and
in „Linear Regler schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ADG714_715.pdf
1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 32 ns max t ADG715 133 ns typ V = 1.5 V, R = 300 Ω, C = 35 pF ON S L L 200 ns max tOFF ADG714 8 ns typ V S 1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 18 ns max tOFF ADG715 124 ns typ V S 1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 190 ns max Break-Before-Make Time Delay, tD 8 ns typ V S 1.5 V, R L 300
in „Arduino Uno & ADG714 via SPI funktioniert nur sporadisch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD811.pdf
Figure13.InputOffsetVoltagevs.JunctionTemperature Rev. E | Page 7 of 20 AD811 250 2.0 V S ±15V ) R L= 200Ω A V = ±10V ( 200 Ω 1.5 OUT T M E ( R V S ±15V C R N C T T 150 I 1.0 U S C E I V S ±5V S VS = ±5V - N RL = 15Ω T A V = ±2.5V O 100 T 0.5 OUT H S 50 0 0 0 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 - –60
in „2 Spannungen in einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TPS73133.pdf
SHUTDOWN (FOLDBACK) vs TEMPERATURE 400 1 V = 0.5V 350 ENABLE VIN= VO+ 0.5V 300 CL ) m t 250 ) m ISC μ L 200 D0.1 n N e 150 I u C 100 50 TPS73133 0 0.01 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 −50 −25 0 25 50 75 100 125 VOUT (V) Temperature ( C) Figure 11. Figure 12. CURRENT LIMIT vs V IN CURRENT LIMIT vs TEMPERATURE
-
PDF
ADG714.pdf
1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 32 ns max t ADG715 133 ns typ V = 1.5 V, R = 300 Ω, C = 35 pF ON S L L 200 ns max tOFF ADG714 8 ns typ V S 1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 18 ns max tOFF ADG715 124 ns typ V S 1.5 V, R L 300 Ω, C L 35 pF 190 ns max Break-Before-Make Time Delay, tD 8 ns typ V S 1.5 V, R L 300
in „Analogschalter mit 8 Ein-und Ausgänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD8610_8620.pdf
Closed-LoopGainvs.Frequency –11.80 260 VS= ±13V R = 1kΩ VS= ±13V L 240 VO= ±10V R = 1kΩ )–11.85 L ( 220 W L 200 E–11.90 V G m T V L ( 180 O V V–11.95 A U 160 P T O 140 –12.00 1 120 1 0 0 7 2 –12.05 0 100 0 –40 25 85 125 –40 25 85 125 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) Figure16.OutputVoltageLowvs.Temperature Figure19
in „Regelbare Stromqulle verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LTC4067.pdf
SUSPEND control. Grounding this pin disables charge current limit and turns offCHRG status signal. L L 200V/RCLPROG Low Power H H 1000V/CLPROG High Power GATE(Pin9):ExternalIdealDiodeGateConnection.This H L 2 CLDIS pin controls the gate of an optional external P-channel MOSFET transistor used to supplement
in „LTC4067 Vout“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
3990fa.pdf
I600 E LIMITED BY MAXIMUM T T R L 0.05 E U300 JUNCTION TEMPERATURE G R500 C θ JA= 45°C/W R 0 U A D C L 200 O–0.05 C400 CATCH DIODE VALLEY CURRENT LIMIT L I FRONT PAGE APPLICATION –0.10 S 100 V = 12V 300 IN –0.15 FRONT PAGE APPLICATION VOUT = 5V REFERENCED FROM V OUT AT 100mA LOAD 0 –0.20 200 –50 –25 0 25
in „LT3990 Layout“ · Platinen ·
-
PDF
1809271221_Texas-Instruments-DAC5571IDBVR_C24061.pdf
SLAS405A–DECEMBER 2003–REVISED AUGUST 2005 ELECTRICAL CHARACTERISTICS VDD = +2.7 V to +5.5 V; RL= 2 k to GND; C L 200 pF to GND; all specifications –40°C to +105°C unless otherwise noted. DAC5571 PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS STATIC PERFORMANCE (1) Resolution 8 Bits Relative accuracy ±0.5 LSB Differential
in „Hilfe bei der Berechnung (Voltage Divider)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
3265fa.pdf
operation when a logic high is applied to the T MODE pin. In Burst Mode operation, the boost charge L 200 pumpchargestheV +pinto0.94•2•V (typ).The S OUT IN_P O 100 part then shuts down the internal oscillator to reduce switching losses and goes into a low current state. This 0 state is referred to as the
in „einfache, kostengünstige Erzeugung einer symmetrischen Spannungsversorgung bei geringer Leistung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
lt3580.pdf
Foldback Compared to Normal f 1/4 Ratio OSC Switching Frequency Set Range SYNCing or Free Running l 200 2500 kHz SYNC High Level for Synchronization l 1.3 V SYNC Low Level for Synchronization l 0.4 V SYNC Clock Pulse Duty Cycle V SYNC= 0V to 2V 35 65 % Recommended MinimumSYNC Ratio f SYNC OSC 3/4 MinimumOff-Time
in „Switcher CAD III Simulation - Schaltungsfehler ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
datasheetMax3392.pdf
DATA RATE = 8Mbps E E DATA RATE = 230kbps 7 3 3 A 600 A 5 M 250 M s M n PHL n PLH Y 500 Y Y M L L 4 L 200 – D 400 PHL D D O O 3 O 150 DATA RATE = 500kbps, E A A A OPEN-DRAIN 0 A 300 A A O O 2 O 100 9 P 200 P PLH P PHL 3 100 1 50 tPHL 3 0 0 0 X 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 15 20 25 30 35 40 45 50 10 15
in „Max3392 Pegelwandler, BlueNiceCom 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ersatzlampenliste.pdf
LF200P22 Eiki LC-SM1 132W P22 (65*70mm) LF150P22 Eiki LC-SM2 132W P22 (65*70mm) LF150P22 Eiki LC-SX4L 200W P22 (65*70mm) LF200P22 Eiki LC-UXT1 200W P22 (65*70mm) LF200P22 Eiki LC-X982 200W P23 (95*95mm) LF200P23 Eiki LC-X983 200W P23 (95*95mm) LF200P23 Eiki LC-X984 200W P23 (95*95mm) LF200P23
in „Beamer 'wiederverwerten'?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LTC2631.pdf
Current (Note 7) VCC= 5V, REF= 4.096V, External Reference 160 220 μA VCC= 5V, Internal Reference l 200 270 μA ISD Supply Current in Power-Down Mode VCC= 5V, C-Grade, I-Grade l 0.6 1.8 μA (Note 7) VCC= 5V, H-Grade l 0.6 4 μA 2631fb 8 LTC2631 ELECTRICAL CHARACTERISTICS The l denotes the specifications
in „STM32 -> LTC2870 -> DA-70157“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
tps61220.pdf
Voltage Ripple (TPS61220) Figure 14. Output Voltage Ripple (TPS61221) Offset: 0 A I I L Offset: 0 A L 200 mA/div 200 mA/div O 50 mA/div Offset: 0 A IO Offset: 0 A 20 mA/div VO Offset: 3.31 V 50 mV/div V O Offset: 5 V 50 mV/div 200 ms/div 200 ms/div V = 1.2 V I = 6 mA to 50 mA V I 2.4 V IO= 14 mA to 126
in „Ultra Low Power Versorgung aus Batterie, 3,3V und 5V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
-_IC_LEXIKON_-_multimaster.pdf
d8p05 H6 49 LaNrNOS PosFRCkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 207 k9 sgs thoms 2und3 L200c 8ax331 LaNrNOS PosFRCkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 208 k9 harris 1x3son d8p05 96 05 h ch LaNrNOS PosFRCkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 209 k9 sgs thoms 1x3son
in „(V) Bauelemente 70er-90er zu verkaufen Vintage Retro“ · Markt ·
-
PDF
tps61220.pdf
Voltage Ripple (TPS61220) Figure 14. Output Voltage Ripple (TPS61221) Offset: 0 A I I L Offset: 0 A L 200 mA/div 200 mA/div O 50 mA/div Offset: 0 A IO Offset: 0 A 20 mA/div VO Offset: 3.31 V 50 mV/div V O Offset: 5 V 50 mV/div 200 ms/div 200 ms/div V = 1.2 V I = 6 mA to 50 mA V I 2.4 V IO= 14 mA to 126
in „TPS61220 Aufbau will nicht laufen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
WEEE-Richtlinie-2008_Begriffe.pdf
beschrieben. 1 ( ) Soweit Prüfverfahren verfügbar sind. ( ) ABl. 196 vom 16.8.1967, S. 1. ( ) ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1. ANHANG IV BEISPIELE FÜR ABFALLVERMEIDUNGSMASSNAHMEN NACH ARTIKEL 29 Maßnahmen, die sich auf die Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Abfallerzeugung auswirken können 1. Einsatz
in „iiyama Monitor geht aus - Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
lt8645s-8646s.pdf
= 0.97V, IN= 6V, LOAD = 100µA, VSYNC= 0V l 17 60 µA VOUT = 0.97V, IN= 6V, LOAD = 1mA, VSYNC = 0V l 200 400 µA Feedback Reference Voltage VIN= 6V 0.964 0.970 0.976 V VIN= 6V l 0.958 0.970 0.982 V Feedback Voltage Line Regulation V = 4.0V to 42V l 0.004 0.025 %/V IN Feedback Pin Input Current VFB= 1V
in „LT8645 / LT8646 brennt durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
an19fc.pdf
time current is flowing in2the resistance factor is off scale at approximately 23. This winding.ForL=200μH,ΔI=2A,N=35andA =1.2cm : e meansthatACresistanceis23timesDCresistance.Now wecancalculatewindinglosses.DCwindingresistanceis ⎛ −6⎞ ⎝ 200•10 ⎠ () found from: BAC = = 476 gauss 35 1.2 10 −8⎞ N ▯ AWG
in „LT1270 dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TLX-1013-E0.pdf
l 0 "K > L i r5 conlrasrratio K 1 i 4.0 .) 200 150 ms i.J responsetime T f ö = 0 " . 8 = 0 ' r r'l 200 3_i0 ö - - 0 " g = o ' Luminance Ver-= ll V 4.0 6.0 cdl Cß 5.6 lEr=i00Hz r l f l i t l l t l0 u Note(':)l)ef irriLiorr of ConLrasl tatio N o t c ( " : D e f i n i L i, 0 r r t ' o r F . n , l l c r
in „[Suche] Display 240x128 mit T6963C Controller“ · Markt ·
-
PDF
datasheet.pdf
TEMPERATURE 2 250 A VCC± = ±15 V VCC± = ±15 V m 1.8 No Signal 225 − W No Signal e 1.6 No Load m No Load l −200 p n m 1.4 t175 r p TL074 e 1.2 s150 t i e 1 r r e125 C o y 0.8 P 100 p t ÎÎÎÎTL072 u 0.6 o 75 S − ÎÎÎÎ − D TL071 ÁÁÁ C± 0.4 P 50 IC ÁÁÁ I 0.2 25 ÁÁÁ 0 0 −75 −50 −25 0 25 50 75 100 125 −75 −50 −25 0
in „Experimentieren mit tl071cp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ths6012.pdf
RF= 620 R = 820 d −1 d 1 F − − e −2 e 0 n n p −3 p −1 e e R R u −4 R L 25 u −2 RF= 1 k t t u −5 R L 200 u −3 O R = 100 O e L e l −6 l −4 a R L 50 a r −7 V CC= ±15 V r −5 VCC = ±15 V N R F 1 k N RL= 100 −8 Gain = 2 −6 Gain = 1 V = 200 mV V = 200 mV −9 I −7 I 100k 1M 10M 100M 500M 100k 1M 10M 100M 500M
in „DDS Endstufe DC-50 Mhz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Spec_NTM164M21A.pdf
l 0 "K > L i r5 conlrasrratio K 1 i 4.0 .) 200 150 ms i.J responsetime T f ö = 0 " . 8 = 0 ' r r'l 200 3_i0 ö - - 0 " g = o ' Luminance Ver-= ll V 4.0 6.0 cdl Cß 5.6 lEr=i00Hz r l f l i t l l t l0 u Note(':)l)ef irriLiorr of ConLrasl tatio N o t c ( " : D e f i n i L i, 0 r r t ' o r F . n , l l c r
in „Grafikdisplay mit T6963-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Transistoren_cht.pdf
BUZ311 1000 6 2.3 75 TO-218 2SK1359 A Siemens BUZ312 1000 1.5 6 150 TO-218 2SK2613 A Siemens BUZ31L 200 0.2 13.5 75 TO-220AB YTA640 A Siemens BUZ32 200 0.4 9.5 75 TO-220AB YTA630 A Siemens BUZ323 400 0.3 15 170 TO-218 2SK2837 A Siemens BUZ325 400 0.35 12.5 125 TO-218 2SK2698 A Siemens BUZ326 400 0.5
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Power_MOSET_Cross_reference.pdf
BUZ311 1000 6 2.3 75 TO-218 2SK1359 A Siemens BUZ312 1000 1.5 6 150 TO-218 2SK2613 A Siemens BUZ31L 200 0.2 13.5 75 TO-220AB YTA640 A Siemens BUZ32 200 0.4 9.5 75 TO-220AB YTA630 A Siemens BUZ323 400 0.3 15 170 TO-218 2SK2837 A Siemens BUZ325 400 0.35 12.5 125 TO-218 2SK2698 A Siemens BUZ326 400 0.5
in „Schaltregler Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
SeikoChar.pdf
L1652B1J200S L1614B1J000S L2012B1J000S Reflective (w ide temp) M16410CS M16320CS L164200L000S L165200L200S L161400L000S L201200L000S LED backlight (wide temp) M16417JYS M16327JYS L1642B1L000S L1652B1L200S L1614B1L000S L2012B1L000S Character font 5x7 dots + cursor 5x7 dots + cursor 5x7 dots + cursor 5x7
in „Display Seiko L2432 und Kontrastproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD8551_8552_8554.pdf
25°C A700 ( 1k R I600 V I m P ( M500 G100 A A R L P400 O T V SOURCE N T 10 R P R300 T SINK U U C O L200 1 P U S100 0.1 0 0 0 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 0 0 1 2 3 4 5 6 0 LOAD CURRENT (mA) 1 SUPPLY VOLTAGE (V) 0 0 Figure13.OutputVoltagetoSupplyRailvs.LoadCurrentat2.7V Figure16.SupplyCurrentperAmplifiervs.SupplyVoltage
in „Chopper Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Artikel
KiCad
ATMEGA644. Von obi Media:Symbols_ICs-Diskrete_RevD10.lib KiCad Symbole für einige diskrete ICs. Enthält L200 (Pentawatt Gehäuse), LM2587 (Pentawatt Gehäuse), Längstregler LM317, LM78xx, LM79xx, Timer NE555, NF-Verstärker LM1875 und TDA2003 (Pentawatt Gehäuse), Schaltregler UC38xx (DIP8/SO8 und DIP14/SO14),
Artikel ·
-
Datei
TM1637Display.cpp
199"></td> <td id="LC199" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> </td> </tr> <tr> <td id="L200" class="blob-num js-line-number" data-line-number="200"></td> <td id="LC200" class="blob-code blob-code-inner js-file-line"> </td> </tr> </table> </div> </div> <a href="#jump-to-line" rel="facebox[.
in „7-Segmentanzeige an Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
cd4051b.pdf
noted) TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT PARAMETER V (V) V (V) V (V) V (V) TEMP IS EE SS DD VDD R L 200 kΩ , 5 30 60 Propagation Delay Time (Signal Input to Output) C L 50 pF, 10 25°C 15 30 ns tr,ft = 20 ns 15 10 20 CONTROL (ADDRESS OR INHIBIT), V C –55°C 1.5 –40°C 1.5 5 25°C 1.5 85°C 1.5 125°C 1.5 –
in „4 in 1 Audio Switch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
hitag2_hacken.pdf
Spectra, Sportage Lancia Delta, Musa, Phedra Mini Cooper 380, Colt, Eclipse, Endeavor, Galant, Grandis, L200 Mitsubishi Lancer, Magna, Outlander, Outlander, Pajero, Raider Nissan Almera, Juke, Micra, Pathfinder, Primera, Qashqai, Interstar Note, Xterra Agila, Antara, Astra, Corsa, Movano, Signum, Vectra Figure
-
PDF
at91rm9200-ek.pdf
-8002JC-50.0000M-PCB D D R15 0R L201 742792093 1 2 PA[0..31] VCCA C228 C227 PC[0..15] 100NF 100NF L200 742792093 VCCA 1 2 U3 R230 C218 PA7 REFCK 42 REF_CLK/XT2 XT1 43 R231 49R9 100NF 49R9 1% 17 1% 5 6 18 TXD3 J2 1 1 PA10 ETX1 19 TXD2 7 1 TD+ TX+ 1 PA9 ETX0 20 TXD1 TX+ PA8 ETXEN TXD0 C217 100NF CT 21
in „SD-RAM aus PC für AT91RM9200 (ARM9)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
CRTIR.asm
1<<OCIE1B out TIMSK,r16 ldi YL,0x60 clr YH out sreg,S ; Restore SREG reti TIM1_COMPA41: cpi C_LineL,200 brne TIM_EXIT dec C_LineL ldi r16,1<<OCIE1A out TIMSK,r16 out sreg,S ; Restore SREG reti TIM1_COMPA3: sbrc r16,7 rjmp TIM1_COMPA4 TIM1_COMPA6: out OCR1AH,r1 out OCR1AL,r0 mov P_SyncLenTab,ZL dec C_Line
in „BW-CRT-Controller aus Mega8 bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·