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409-13680-0-KS7212.pdf
G H H O H H H H P S S KS7212 TIMING & SYNC. GENERATOR FOR B/W CCD T R A H C G I I T L A H 5 I 8 0 T 8 R E V A H H I 2 2 E O E D D I I F F H H 9 9 E O D D E E F F N K N K D D S B L I D D S B L I H V C C F W H V C C F W KS7212 TIMING & SYNC. GENERATOR FOR B/W CCD T R A H C G I I T L A I H T 7 6 R 9 9 E V R I C 5 5 C 2 2 O E D L E H F . F . 7 7 D D L L F F N K N K D Y L D I D Y L D I H V C C F W H V C C F W KS7212 TIMING & SYNC. GENERATOR FOR B/W CCD 290 285 280 7 8 3 4 1 2 275 5 6 3 4 1 2 I 270 E R 265 F 2 3 4 4 T
in „Türsprechanlage - wie anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TRC103_Transceiver_RFM_121129.pdf
100 kHz for a 12,800 kHz crystal and RXCFG13 = 7 Power Amp Step regulation mode: PA_reg 3 r/w 0 → Regulation disabled 1 → Regulation enabled - 2,1,0 Not used Table 30 www.RFM.com E-mail: info@rfm.com Technical
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EVQ4210-U-00B_r1.1_MPS.pdf
3.9mΩ, 30A, 15.6nC, DFN 3 x3 2 Q3, Q4 02 N-channel Mosfet EP AOS AON7502 1 R1 90K9 Film Res,1% 0603 YAGEO RC0603FR-0790K9L R2, R11, 4 R12, R13 10K Film Res,1% 0603 YAGEO RC0603FR-0710KL 1 R4 5m SMD 1W 0.005Ω 1% L1508 Susumu RL3720WT-R005
in „Controlling DC DC converter with STM32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EDN-_May-30-2002.pdf
27k 7.5k + 0.1 F 10 F 3k 3k 3k 10k 1 5 6 10 11 J2 VCC 10k 7 +3 14OUT⫺ Y 4 10k 1 2 OUT RS 4 _2 6 MAX427 I1 IC2 RSENSE 6 IC4 10k I3 _2 2 OUT⫹ MC1495 9 10k 1 2 MAX4372H 0.1 MAX427 3 X J1 RS OUTPUT +3 4 R
in „Einstellbare Konstantstromquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A501_LCW_E6SG.pdf
1800 3200(typ.) Q65110A7736 LCW E6SG-V1AB-4R9T 3000 K 710 … 1800 3500(typ.) Q65110A7737 LCW E6SG-V2BA-4O9Q 3500 K 900 … 2240 3800(typ.) Q65110A7733 LCW E6SG-V2BA-4L8N 4000 K 900… 2240 4100(typ.) Q65110A7734 LCW E6SG-V2BA-4J8K 4500 K 900 … 2240 4200(typ.
in „LED ganz einfach dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RCDN9.pdf
WEP 128bit WPA/WPA2-PSK(AES) • Audio section WPA/WPA2-PSK(TKIP) Rated output: 2-channeln Radio frequency: 2.4GHz 65W+65W(4 Ω , 1kHz, THD+N 0.7%) Dynamic power: 80W+80W(4Ω, 1kHz, THD+N 10%) No. of channels: 1 – 13 ch z1
in „Hifi Kompaktanlage mit Bluetooth Sender ausstatten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP23017-Datasheet.pdf
on the pin. REGISTER 3-2: IPOL: INPUT POLARITY PORT REGISTER (ADDR 0x01) R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 R/W-0 IP7 IP6 IP5 IP4 IP3 IP2 IP1 IP0 bit 7 bit 0 Legend: R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented
in „kennt jemand sich aus mit MC23017 IO-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_HLG240H.pdf
36V 21 ~ 42V 24 ~ 48V 27 ~ 54V 6.7A 5.72A RATED CURRENT 16A 15A 12A 10A 8A 5A 4.45A RATED POWER 192W 225W 240W 240W 240W 241.2W 240.24W 240W 240.3W 250mVp-p 250mVp-p RIPPLE & NOISE (max.) Note.2150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 250mVp-p 350mVp-p VOLTAGEADJ. RANGE Note.6 11.2 ~ 12.8V14 ~ 16V
in „PWM-Signal 24V 500Hz wandeln in 10V PWM“ · Haus & Smart Home ·
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4121_60503B.pdf
) 6to94%(1to10kHz) 6to94%(1to10kHz) 6to94%(1to10kHz) 6to94%(1to10kHz) 6to94%(1to10kHz) Accuracy 6%ofsetting ±2% 6%ofsetting ±2% 6%ofsetting±2% 6%ofsetting ±2% 6%ofsetting ±2% Currentlevelhighrange 60-Arange: 10-Arange
in „Elektronische Last EA-EL 200“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lt1025_datasheet.pdf
packagefortemperaturesbetween0°Cand70°C. , LTC and LT are registered trademarks of Linear Technology Corporation. W U BLOCK DIAGRA TYPICAL APPLICATIO Type K 10mV/°C Thermometer E 60.9µV/°C R2 R3** V 100Ω 255k IN J 51.7µV/°C FULL-SCALE TRIM 1% + BUFFER K,T 40.6µV/°C R1 CORRECTION – 1k V+ VOLTAGE V+ 1% – C2 R, S 6µV
in „Abgastemperatursensor mit LT1025“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Masterarbeit.pdf
zeigen den Aus- und den Einschalt- vorgang des HS-eGaN-FET mit R Goff= 5 mit der zugehörigen uDS,20,5kW) Legende in Abbildung 7.15. uDS,21kW) 300 V uDS,21,5kW) Ausschaltvorgang T1 In Abbildung 7.14a sind die fallenden uDS,22kW) 0 200 u (0,5kW) F·anken von u DS,2für 4 verschiedene Ausgangsleistungen zu se- GS,2 , uGS,21kW) hSn. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der untere eGaN-FET ein- uGS,21,5kW) schaltet. Verantwortlich für den Schaltvorgang ist T1, der HS- u uGS,22kW) TVansistor. Der Einschaltvorgang von
in „False Turn On bei Synchron Buck mit eGaN FETs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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e01_appcompat.txt
F 5 3 " M O D U L E _ T Y P E = " W I N 3 2 " P E _ C H E C K S U M = " 0 x 5 C 8 B 4 " L I N K E R _ V E R S I O N = " 0 x 1 0 0 0 0 " L I N K _ D A T E = " 1 2 / 1 2 / 2 0 0 6 2 0 : 1 5 : 5 5 " U P T O _ L I N K _ D A T E = " 1 2 / 1
in „DOS-Programm mit ser. Schnittstelle unter Win XP“ · Softwareentwicklung ·
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siplace-s27hm.pdf
(bk)7L V d 1 A 1 1 10 / h F 6 3 i 10 2 W yegn K (bk)4L r N1 0 E 200:P 2 2 D p 6 1 S 6 W1 0 1 k 2 5 W1 0 0 2 6 K 4 W1 2 = G 2 A 2 3 4 3 W1 3 1 n 6 1 1 1 1 1 W1 - t m 6 )3( 0 4 W2 1 2 (bk)5L C m t 4 1 + 7 V o s 4 3 W2 (6) 1 , S 5V1 0 5 8 t
in „Siplace 80 Potentialverteiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TSOP2238.pdf
– 40 kHz) Pulse width tolerance: pi– 5/o < po E e min 0.2 0.4 mW/m < tpi 6/fo, test signal see fig.7 Pulse width tolerance: t – 5/f < t E 0.3 0.5 mW/m 2 Irradiance (56 kHz) pi o po e min < tpi 6/fo, test signal
in „Frage zum TSOP2238“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mcp3424.pdf
:V:J6 'O8UXNO3XR5O8O)N QI6 67Q QD8 6(81U,R3&REOXN6 9 EO)\Y U $W.$R 6 7ZU,LGGR:UOFY) D $W9$ $WS$ PW$$ 6)LX<3&&R DP $W$$ $W$K $W$. 3X)L\)RVYO\;XUNN D+ $WK$RJ:2 7ZU,LGGR5UXF)Y ' KW$$R 6 7ZU,LGGR;O<)Y : +W$$R 6 :%03NU<REL<R5UXF)Y 'K PW+$ < PW.. :%03NU<REL<R;O<)Y :K PW
in „Sensorplatine MPX4115 DS1621 HIH5030 - Schaltungskontrolle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NT56V661_2_0C0T-X8X16-891026.pdf
v m k T 2 c o an B B A A C B 3 K R R D T t A 2 D n T a 0 A A i m k C D r o an T W C B d Z t a T i v m 0 i A A H t m n H R R A C B l " i " 3 L E S S S E S 1 1 M Q = 2 C C C R C W * A , Q D S n 9 D * B 0 A REV
in „Verständnisfrage SD-RAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pickit2.pdf
K S S P D P P X L A L P P P 9 7 P D C C U C D C P V W R 2 1 2 3 4 5 6 V V I I A M S S V C B N S _ K 5 R 2 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 + 2 3 4 5 6 7 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 I N N E F C U D L 0 P
in „Vcc und MClr steuern am PIC mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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statron3223.pdf
*1) 500W/1000W 1000W/2000W 1500W/3000W Lastwiderstand Bereich 1, 2 und 3 50mOhm-8kOhm 25mOhm- 4kOhm 16,7mOhm-2,7kOhm Ausregelzeit I-const./R-const. *2) < 10µs ; < 20µs < 40µs Steuerzeit I-const./R-const. *2)
in „[V] Statron 3223.1 80V/150A 1500W/3000W elektronische Last NEU“ · Markt ·
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LCW_CQ7P.CC.pdf
Groups 3) page 22 0.56 Cy 0.54 0.52 0.9 520 0.50 530 Cy 0.8 540 0.48 510 0.46 0.7 550 560 0.44 2700K 3000K 0.6 570 0.42 3500K 8 500 4000K 67 0.5 580 0.40 5 590 4500K W X 0.4 600 0.38 5000K RSTUV E 610 O PQ 620 0.36 7 LMN 0.3 490 630 6 JK 0.34 5 HI 0.2 480 + 0.32 0.1 4460 450 0.30 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4
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BS0401N_Arbeitsblaetter.pdf
+125 °C · Nenntemperatur +25 °C. E 44 91 05-22 30 V 40°C 190 W 95°C 50 kW 2.- 1.70 44 91 13-22 30 V 60°C 160 W 110°C 50 kW 2.- 1.70 Best.-Nr.: Wert Stück ab 5 St. à L 44 91 21-22 30 V 80°C 160 W 125°C 50 kW 2.- 1.70 44 83 54-22 100 W 1.85 1.55 E 44 91 48-22 50 V 40°C 220 W 95°C 50 kW 2.40 1.95 44 83 62-22 1 kW 1.85 1.55 44 91 72-22 50 V 120°C 170 W 155°C 50 kW 2.40 1.95 44 83 70-22 6,8 kW 1.85 1.55 Tabelle Anwendungen von Kaltleitern Tabelle Anwendungen von Heißleitern
in „Hilfe bei der Fehlersuche eines China LED-Treibers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WBDesign5.pdf
1.0 nF 7.0 mOhm Ruv1 8.2 nF 1.0 W 1.69 kOhm mOhm 63.0 mW SS GND 18.2 kOhm 250.0 mW COMP FB 95.3 Ohm 680.0 nF 63.0 mW Rfb1 100.0 mWm 47.0 nF Electrical BOM Name Manufacturer Part Number Properties Qty Price Footprint Cbyp MuRata
in „Drehstrom Motor anfangstrom berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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112333_vishay_irempfaenger_tsop31236_data.pdf
91000 New Product TSOP312.., TSOP314.. www.vishay.com Vishay Semiconductors Optical Test Signal ) 4 E 2m Correlation with Ambient Light Sources: e / 3.5 10 W/m 2 = 1.4 kLx (Std. illum. A, T = 2855 K) W 10 W/m = 8.2 kLx (Daylight, T = 5900 K) ( c 3 n Wavelength of Ambient t d 2.5 Illumination:= 950 nm 600
in „Signalübertragung IR LED -> Photodiode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ac_ac-at_ac-ni.pdf
RESISTANCE TYPE DISSIPATION DISSIPATION VOLTAGE TCR = TCR = TCR = TOLERANCE P 40 P70 Umax. -10 ppm/K to +100 ppm/K to ± 100 ppm/K (2) -80 ppm/K (2) +180 ppm/K (2) AC01, AC01-AT 1 W 0.9 W P x R 0.10 Ω to 33 Ω 36 Ω to 2.4 kΩ - ± 5 % AC03 3 W 2.5 W P x R 0.10 Ω to 390 Ω 430 Ω to 3.3 kΩ 3.6 kΩ to 5.1 kΩ ± 5 % AC03-AT 3 W 2.5 W P x R 0.10 Ω to 390 Ω 430 Ω to 3.3 kΩ - ± 5 % AC04, AC04-AT 4 W 3.5 W P x R 0.10 Ω to 620 Ω 680 Ω to 6.8 kΩ - ± 5 % AC05, AC05-AT 5 W 4.7 W P x R 0.10 Ω to 910 Ω 1.0 kΩ to 10 kΩ - ± 5 % AC07, AC07
in „Miele Trockner ELP305 Ladekondensator defekt“ · Haus & Smart Home ·
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lm386.pdf
output quiescent voltage o power drain is only 24 milliwatts when operating from a 6n Low distortion: 0.2% VA = 20, S = 6V, RL= 8 , P O w supply, making the LM386 ideal for battery operation. 125mW, f = 1kHz) e n Available in 8 pin MSOP package r A Applications m n AM-FM radio amplifiers p n Portable tape
in „Spannanungsverstärkung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AND9388-D.PDF
kW 1 T = 298.15 K 1 2 1 0 1 3 2 2 1 1 2 1 B = 3380 1 2 6 2 1 2 3 The thermistor resistance at 127°C is, 1 4 5 2 1 1 2 R + 556 W (eq. 2) 2 1 2 1 NTC127 2 448 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 1 V 1 2 1 135
in „BLDC LV8907 via SPI einstellen funkt nicht..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Cinni-Regler_V1-1a-Partlist.pdf
SMD 1/4W 10K 0,082 € 0,082 € R17 1 Widerstand SMD 10k R1206 2 Reichelt SMD 1/4W 10K 0,082 € 0,082 € R18 1 Widerstand SMD 10k R1206 2 Reichelt SMD 1/4W 10K 0,082 € 0,082 € R19 1 Widerstand SMD 2k2 R1206 2 Reichelt SMD 1/4W 2,2K 0,082 € 0,082 € R20 1 Widerstand SMD 3k3 R1206 2 Reichelt SMD 1/4W 3,3K 0,082 € 0,082 € R21 1 Widerstand SMD 2k2 R1206 2 Reichelt SMD 1/4W 2,2K 0,082 € 0,082 € R22 1 Widerstand SMD 10k R1206 2 Reichelt
in „Vorstellung Drehzahlregler mit Triac in Steckergehäuse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ecp_ec.pdf
W8, W9, K19, L8, U19, U8 VCCIO0 G11, H10, H11, H9 H12, H13, J10, J11, J12, J13 VCCIO1 G12, H12, H13, H14 H14, H15, J14, J15, J16, J17 VCCIO2 J15, K15, L15, L16 K17, K18, L18, M18, N18, N19 VCCIO3 M15, M16, N15, P15 P18, P19, R18, R19, T18, U18 VCCIO4 R12, R13, R14, T12 V14, V15, V16, V17, W14, W15 VCCIO5 R10, R11, R9, T11 V10, V11, V12, V13, W12, W13 VCCIO6 M7, M8, N8, P8 P8, P9, R8, R9, T9, U9 VCCIO7 J8, K8, L7, L8 K9, L9, M8, M9, N8, N9 VCCJ U2 U6 VCCAUX G15, G16, G7, G8, H16, H7, R16
in „Verwendung der Pins eines Lattice LFECP6 mit Config-Dual-Funktion als I/Os“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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ecp_ec.pdf
W8, W9, K19, L8, U19, U8 VCCIO0 G11, H10, H11, H9 H12, H13, J10, J11, J12, J13 VCCIO1 G12, H12, H13, H14 H14, H15, J14, J15, J16, J17 VCCIO2 J15, K15, L15, L16 K17, K18, L18, M18, N18, N19 VCCIO3 M15, M16, N15, P15 P18, P19, R18, R19, T18, U18 VCCIO4 R12, R13, R14, T12 V14, V15, V16, V17, W14, W15 VCCIO5 R10, R11, R9, T11 V10, V11, V12, V13, W12, W13 VCCIO6 M7, M8, N8, P8 P8, P9, R8, R9, T9, U9 VCCIO7 J8, K8, L7, L8 K9, L9, M8, M9, N8, N9 VCCJ U2 U6 VCCAUX G15, G16, G7, G8, H16, H7, R16
in „SPI-Slave im FPGA, Signal-Delay an MISO minimieren“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Orion_Rev_3.0__1_.pdf
GAMMA v15 Date: Sheet 3 of 12 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 NFM41PC204F1H3L L52 2P5VA 3 1 P3-1 P3-10 3P3VD 2 W16 AB12 3P3VD AA11 L13 Y12 VCC_CLKIN3A VCCIO3 AB15 AA19 GND GND L17 K16 VCC_CLKIN3B VCCIO3 AC10 AA3 GND GND L19 L51 K10 VCC_CLKIN8A VCCIO3
in „Suche Firma die für Privat BGA FPGA reballing macht“ · Markt ·
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Baumappe_BX-222.0.pdf
Y _ L I . E 2 S GND GND n 3 C C / C L 1 I T1 1 1 3 I 2 2 W T T-PBSS5350T R31 C 8 M + D A 0 D S 2 1 1 A . 5 4 W I A 9 1 0 4 +3V3 1k5 R . / 4 4 / S D . . T / A 4 K T D D / / S R 3 A A S C O P P 9 R 0 R K O / k GND 7
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steadystate.pdf
F d m 2 2 2 2 2 2 a 6 5 4 3 2 1 P f . . . . . . r w u s u o n n n r m p m k o b u o i c m l a o t l t u l n r e n n o n r c s s y w g e v e o o o f - h e e , - n f e a e r e n e t y s p x e d o a o i l m x h
in „VIPer17L Eval“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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epcos-T14K.pdf
specification and ordering codes Characteristics (T = 85 °C) A Ordering code Type V RMS V DC imax W max P max 8/20 µs 2 ms (1 time) (1 time) V V A J W T14 V RMS= 130 … 420 V B72214T2131K105 T14K130E2 130 170 6000 50 0.6 B72214T2151K105 T14K150E2 150 200 6000 60 0.6 B72214T2171K105 T14K175E2 175 225
in „Varistor mit Anzapfung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Carlo_Gavazzi__EM540DINAV23XS1X.pdf
, the individual phase energies with a plus sign are summed to increase the positive energy meter (kWh+), while the others increase the negative one (kWh-). Example: P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW Integration time = 1 hour kWh+ = (2+2) x1h = 4 kWh kWh- = 3 x 1h= 3kWh C measurement (MID PFC models
in „Wirkleistungsmessung 3-phasig, ca. 200 W“ · Haus & Smart Home ·
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esp32-c3_technical_reference_manual_en.pdf
Reset GDMA_OUTFIFO_WDATA_CHn This register stores the data that need to be pushed into GDMA FIFO. (R/W) GDMA_OUTFIFO_PUSH_CHn Set this bit to push data into GDMA FIFO. (R/W/SC) Register 2.14. GDMA_OUT_LINK_CHn_REG (n: 0-2) (0x00E0+192*n) C00 0 CHRT_CCH0 _C RKESAATOP DDR K_ K K KT KA LILIL LI L ed OUTOTO
in „Mit dem ESP32C3 laufen lernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp32-c3_technical_reference_manual_en.pdf
Reset GDMA_OUTFIFO_WDATA_CHn This register stores the data that need to be pushed into GDMA FIFO. (R/W) GDMA_OUTFIFO_PUSH_CHn Set this bit to push data into GDMA FIFO. (R/W/SC) Register 2.14. GDMA_OUT_LINK_CHn_REG (n: 0-2) (0x00E0+192*n) C00 0 CHRT_CCH0 _C RKESAATOP DDR K_ K K KT KA LILIL LI L ed OUTOTO
in „ESP32C3 > PLL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A501_LD_LB_LT_W5AM.pdf
2 0 -2 -4 -6 0 200 400 600 mA 1000 F 2010-08-26 10 Released LD W5AM ,LB W5AM, LT W5AM 2)4)Seite 22 2)4Seite 22 Relative Vorwärtsspannung 2)4) page 22 Relative Vorwärtsspannung 2)4) page 22 Relative Forward
in „2 x LED und Lüfterschaltung 12V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS3930.pdf
DS3930E 20 TSSOP Potentiometers Pin Configuration Typical Operating Circuit TOP VIEW VCC VCC A0 1 20 H0-2 A0 H0-2 A1 2 19 W 0 A1 W0 A2 3 18 W 1 4.7kΩ 4.7kΩ W WIPER SDA 4 17 W2 A2 1 TERMINALS SDA W2 SCL 5 DS3930 16 LO 0-5 2-WIRE INTERFACE SCL LO0-5 I/O0 6 15 HI3-5 DS3930 I/O 7 14 I/0 H3-5 1 W3 I/O2 8 13 W4
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Einschaltstrombegr_Rev1.2.pdf
1 2 3 4 Einschaltstrombegrenzung A A 470k/2W 470k/2W R4 10/9W R1 R2 220/2W B1 C1330n/250V R3 B250C1500 R5 24VDC/Fi1der40,61 1 10/9W F1 A1 ARE1 1 2 RND170 RE1 R6 C2 + + C3 A2 2 12 14 10/9W B 470µ/40V 470µ/40V A 22 24 B 2 X1-2 R7 MSTBA2 10/9W 1 X1-1 1 X2-1 MSTBA2 2 X2-2 C C D D 1 2 3 4 F1 X1 MSTBA2 MSTBA2 X2 RND170 2 1 2 1 ESB001 Rev1.2 W W W W tz-elektronik 4 0 5 0 6 0 7 / W R 1 R 1 R 1 R 1 k 7 5 4 R RE1 0 0 1 C V 1
in „Scheitelpunktschalter als Einschaltstrombegrenzung für Trafo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Einschaltstrombegr_Rev1.2.pdf
1 2 3 4 Einschaltstrombegrenzung A A 470k/2W 470k/2W R4 10/9W R1 R2 220/2W B1 C1330n/250V R3 B250C1500 R5 24VDC/Fi1der40,61 1 10/9W F1 A1 ARE1 1 2 RND170 RE1 R6 C2 + + C3 A2 2 12 14 10/9W B 470µ/40V 470µ/40V A 22 24 B 2 X1-2 R7 MSTBA2 10/9W 1 X1-1 1 X2-1 MSTBA2 2 X2-2 C C D D 1 2 3 4 F1 X1 MSTBA2 MSTBA2 X2 RND170 2 1 2 1 ESB001 Rev1.2 W W W W tz-elektronik 4 0 5 0 6 0 7 / W R 1 R 1 R 1 R 1 k 7 5 4 R RE1 0 0 1 C V 1
in „Einschaltstrombegrenzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1407fa.pdf
–35 V ( 1.8 –40 T CH0 B P 1.4 CH1 ( –45 I R O1.0 S –50 A P N 0.6 –55 A 0.2 –60 –0.2 –65 –0.6 –70 0 5 10 15 20 25 30 1 10 100 1k 10k 100k 1M TIME (ns) FREQUENCY (Hz) 1407 G11 1407 G10 1407fa 6 LTC1407/LTC1407A W U TYPICAL PERFOR A CE CHARACTERISTICS VDD = 3V, A = 25°C (LTC1407
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wl_10_serie.pdf
Werte möglich. Stufe 2 20 bar 21 bar 22 bar 23 bar 24 bar Düsengröße (gph) kW (1 kW (1 kW (1 kW (1 kW (1 1,00 64,3 65,5 66,6 68,5 70,2 1,10 70,2 72,0 73,8 75,0 77,4 1,25 79,7 81,5 83,3 85,0 86,9 1,35 86,9 88,0 90,4 92,5 94,0
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via_datasheet.pdf
allows division of 1.8461 MHz and 24 MHz by 1 to (2 16-1) y Maximum baud rate up to 921k bps for 14.769 MHz and 1.5M bps for 24 MHz -2- W83627EHF/EF, W83627EHG/EG Infrared y Support IrDA version 1.0 SIR protocol with maximum baud rate up to 115.2K bps
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Kuehlkoerper.pdf
Temperaturgefälle der Wärmewiderstand bei unterschiedlichen Anströmgeschwindigkeiten errechnet werden. 2.3.6 Beispiel: FET BUZ11 Gesucht Wärmewiderstand R thKfür den Kühlkörper in K/W. Aus dem Datenblatt erfahren wir: = 150 °C = 25 °C = unsere Verlustleistung in W = ≤ 1.67 K/W = 1 K/W Daraus ergibt sich folgende Rechnung: 150° −C25° C R = −1,67 K −0,5 K thK P v W W Interessant ist auch dieser Wert: Rthja 75 K/W Dass heisst, ohne entsprechenden Kühlkörper beträgt der Wärmewiderstand zur Umgebung 75 K/W – ein extrem hoher Wert. Hierin ist auch
in „Kühlung unter 10°C mit Peltier“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_PIC12F1822.pdf
s dal S P e C F oa in K e D 1 C r E S K A 9 0 8 ’ D ‘ t D 7 e , s r t 2 6 i w D D P f e 3 C s i D 5 t a i c u t d ‘ R 4 4 w o a o D l s r n L 5 3 l b i t C D h e F r S i a B s i D 2 k l P i a l C S K l 7 1 C S C r D E S C A
in „PIC12F1822-PWM Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_PIC12F1822.pdf
s dal S P e C F oa in K e D 1 C r E S K A 9 0 8 ’ D ‘ t D 7 e , s r t 2 6 i w D D P f e 3 C s i D 5 t a i c u t d ‘ R 4 4 w o a o D l s r n L 5 3 l b i t C D h e F r S i a B s i D 2 k l P i a l C S K l 7 1 C S C r D E S C A
in „Interrupt-PIC12F1822“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12F1822_1823.pdf
s dal S P e C F oa in K e D 1 C r E S K A 9 0 8 ’ D ‘ t D 7 e , s r t 2 6 i w D D P f e 3 C s i D 5 t a i c u t d ‘ R 4 4 w o a o D l s r n L 5 3 l b i t C D h e F r S i a B s i D 2 k l P i a l C S K l 7 1 C S C r D E S C A
in „Auflösung PWM-Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12F1822_1823.pdf
s dal S P e C F oa in K e D 1 C r E S K A 9 0 8 ’ D ‘ t D 7 e , s r t 2 6 i w D D P f e 3 C s i D 5 t a i c u t d ‘ R 4 4 w o a o D l s r n L 5 3 l b i t C D h e F r S i a B s i D 2 k l P i a l C S K l 7 1 C S C r D E S C A
in „8Bits und 2Bits in eine Integer-Variable“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12F1822_1823.pdf
s dal S P e C F oa in K e D 1 C r E S K A 9 0 8 ’ D ‘ t D 7 e , s r t 2 6 i w D D P f e 3 C s i D 5 t a i c u t d ‘ R 4 4 w o a o D l s r n L 5 3 l b i t C D h e F r S i a B s i D 2 k l P i a l C S K l 7 1 C S C r D E S C A
in „Timer2 auf 10bit einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC12FLF1822PIC16FLF1823.pdf
s dal S P e C F oa in K e D 1 C r E S K A 9 0 8 ’ D ‘ t D 7 e , s r t 2 6 i w D D P f e 3 C s i D 5 t a i c u t d ‘ R 4 4 w o a o D l s r n L 5 3 l b i t C D h e F r S i a B s i D 2 k l P i a l C S K l 7 1 C S C r D E S C A
in „PIC16lf1823 General purpose I/Os mit Schmitt Trigger ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM4863.pdf
13) V Output Offset Voltage V = 0V 5 50 mV (max) OS IN PO Output Power (Note 15) THD+N = 1%, f = 1kHz (Note 16) LM4863MTE, R = 3Ω 2.5 W L LM4863LQ, R L= 3Ω 2.5 W LM4863MTE, R L = 4Ω 2.2 W LM4863LQ, R L= 4Ω 2.2 W LM4863, R L 8Ω 1.1 1.0 W (min) THD+N = 10%, f = 1kHz (Note 16) LM4863MTE, R L = 3Ω 3.2
in „PAM8403 wo/wie am Raspberry Pi 3 anlöten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·