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jep106k.pdf
1 1 1 0 6E 111 NEXCOM 1 1 1 0 1 1 1 1 EF 112 QUALCOMM 0 1 1 1 0 0 0 0 70 113 Sony 1 1 1 1 0 0 0 1 F1 114 Cray Research 1 1 1 1 0 0 1 0 F2 115 AMS(Austria Micro) 0 1 1 1 0 0 1 1 73 116 Vitesse 1 1 1 1 0 1 0 0 F4 117 Aster Electronics 0 1 1 1 0 1 0 1 75 118 Bay Networks(Synoptic) 0 1 1 1 0 1 1 0 76 119
in „USBprog jetzt verfügbar als AVR32 Flashprogrammer!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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20240122_Waasner_Katalog.pdf
e(g) a(b) Abw. Abw. Sculen- f zuge- Order- Type Type körper hörige (r No. DIN IEC c f zul. zul. Spu- r Perm. Perm. a b AbMat- e Abw. g r len- dev. dev. c ching f s lFE AFE m FE Be- max. max. bcbbin min. f min. max. körper b(a)c(e
in „Was ist aus dem Transduktor geworden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PSMN4R8-100PSE.pdf
plateau ID= 25 A; V DS = 50 V; Fig. 14; Fig. 15 - 4.3 - V voltage C input capacitance V = 50 V; V = 0 V; f = 1 MHz; - 10665 14400 pF iss DS GS Tj= 25 °C; Fig. 16 C oss output capacitance - 674 910 pF C rss reverse transfer - 459 643 pF capacitance t turn-on delay time V = 50 V; R = 2 Ω; V = 10 V; - 41 61.5
in „Problem mit N-MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPA642U_20MHz__BB.pdf
Offset (V) n 30 –210 o p - ) O 20 –240 e r 10 –270 p o O E 0.008 0 –300 e a 0.006 –10 –330 h 0.004 102 103 104 105 106 107 108 109 l t 0.002 Frequency (Hz) e 0.000 e i 0 0.7 D 1.4 DC Offset (V) ® OPA642 6 TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT) At TA= +25°C, S = ±5V, L = 100 , F = 402 , G = +2, unless otherwise
in „Oszilloskop mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1006.pdf
0V TO 5V – 4 74C90 74C90 120k** 20k 14 14 TYP 1MHz 0.01µF 3pF 1N4148 STRAY ÷100 LT1004-2.5 TRIM 0.33µF CAPACI- 2µF TANCE LT1004-1.2 OUTPUT 1000pF 0MHz TO 1MHz Q5 (POLYSTYRENE) REFERENCE SWITCH = 2N3904 Q6 0.12% LINEARITY 280µA QUIESCENT CURRENT * = 1% METAL
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa847.pdf
100Ω 60 40 35 30 MHz min B Peaking at a Gain of +12 4.5 7 10 12 dB max B Harmonic Distortion G = +20, f = 5MHz, O = 2PP 2nd-Harmonic R L 100Ω –74 –70 –69 –68 dBc max B R L 500Ω –105 –90 –89 –88 dBc max B 3rd-Harmonic R L 100Ω –103 –96 –91 –88 dBc max B R = 500Ω –110 –105 –100 –90 dBc max B L 2-Tone, 3rd-Order
in „ADC für OPA847“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Code.txt
#include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> #include "lcd.h" #include "LCD_Driver.h" #ifndef F_CPU #define F_CPU 4000000 // Processor Takt-Frequenz definieren #warning kein F_CPU definiert #endif // Tasteneingänge definieren // ========================= #define KEY_DDR DDRB #define KEY_PORT PORTB
in „Funktions Pointer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cc-fft-out.txt
leo@cb:~/Projekte/STM32F103C8-gen-board/philips-vfd$ ./cc-fft.sh + ./cc-fft.sh Using built-in specs. COLLECT_GCC=arm-none-eabi-gcc Target: arm-none-eabi Configured with: ../src/configure --build=x86_64-linux-gnu --prefix=/usr
in „STM32 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC337_3.pdf
voltage I = 500 mA; V = 1 V; note 1 − − 1.2 V BE C CE Cc collector capacitance E = e = 0;CB = 10 V; f = 1 MHz − 5 − pF T transition frequency C = 10 mA; VCE= 5 V; f = 100 MHz100 − − MHz Note 1. V BEdecreases by about 2 mV/K with increasing temperature. 1999 Apr 15 3 Philips Semiconductors Product specification
in „Stromverstärkung mit Transistor; Arduino“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
voltage I = 500 mA; V = 1 V; note 1 − − 1.2 V BE C CE Cc collector capacitance E = e = 0;CB = 10 V; f = 1 MHz − 5 − pF T transition frequency C = 10 mA; VCE= 5 V; f = 100 MHz100 − − MHz Note 1. V BEdecreases by about 2 mV/K with increasing temperature. 1999 Apr 15 3 Philips Semiconductors Product specification
in „Dimensionierung der Transistorschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC337_3.pdf
voltage I = 500 mA; V = 1 V; note 1 − − 1.2 V BE C CE Cc collector capacitance E = e = 0;CB = 10 V; f = 1 MHz − 5 − pF T transition frequency C = 10 mA; VCE= 5 V; f = 100 MHz100 − − MHz Note 1. V BEdecreases by about 2 mV/K with increasing temperature. 1999 Apr 15 3 Philips Semiconductors Product specification
in „Transistor für Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BYW29E-150.pdf
Characteristics Table 6. Characteristics Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit Static characteristics V F forward voltage F = 8 A; Tj= 25 °C; Fig. 4 - 0.92 1.05 V F = 20 A; T j 25 °C; Fig. 4 - 1.1 1.3 V F = 8 A; Tj= 150 °C; Fig. 4 - 0.8 0.895 V IR reverse current VR= 150 V; T =j25 °C - 2 10 µA VR= 150 V; T =j100 °C - 0.2 0.6 mA Dynamic characteristics Q r recovered charge F = 2 A; VR= 30 V; dI Fdt = 20 A/µs; - 4 11 nC Tj= 25 °C; Fig. 5; Fig. 6 trr reverse recovery time F = 1 A; VR= 30 V; dI Fdt = 100 A/µs; - 20 25 ns Tj= 25 °C; ramp recovery; Fig. 5; Fig. 7 F = 0.5 A; IR
in „Standard-Schaltnetzteil 40W 5V/12V/-12V mit UC3844 tickert“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main02.c
/* * HalloweenaugenServo_II.c * * Created: 02.01.2024 16:42:32 * Author : xxx */ #define F_CPU 9600000 // ---CKDIV8-Fuse muss deaktiviert sein !!!--- #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <stdbool.h> //Augen-Zeitvariablen: volatile
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main03.c
/* * HalloweenaugenServo_II.c * * Created: 02.01.2024 16:42:32 * Author : xxx */ #define F_CPU 9600000 // ---CKDIV8-Fuse muss deaktiviert sein !!!--- #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <stdbool.h> //Augen-Zeitvariablen: volatile
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JieJie-Microelectronics-SMCJ.pdf
C A Min. Max. Min. Max. A 5.75 6.25 0.226 0.246 B 6.90 7.40 0.272 0.291 C 2.75 3.25 0.108 0.128 H F D 0.95 1.52 0.037 0.060 D G E E 7.70 8.20 0.303 0.323 F 0.051 0.203 0.002 0.008 G 0.15 0.31 0.006 0.012 J K J H 2.15 2.62 0.085 0.103 J 2.40 0.094 L K 4.20 0.165 DO-214AB (SMC) L 3.30 0.130 TAPE AND REEL SPECIFICATION‐SMC D0 Dimensions P0 P2 Cathode Ref. Millimeters Inches E F A0 6.05 ± 0.3 0.238 ± 0.012 0 W B0 8.31 ± 0.3 0.327 ± 0.012 B C 330.0 13.0 D0 1.55 ± 0.1 0.061 ± 0.004 A0 P1 E 1.75 ± 0.2 0.069 ± 0.008 E1 13.3 ± 0.3 0.524 ± 0.012 F 7.50 ± 0.2 0.295 ± 0.008 P0 4.00
in „Bitte um Hilfe bei Bauteilindentifizierung (Sicherung und Diode)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Leiterplatten-Layout eines Netzteils
N17 T18 T17 T16 T15 T14 T13 T12 T11 T10 T9 N16 X7 10 A F8 06 F7 05 F6 04 F5 03 F4 02 F3 01 1.6 A F2 X9 3.15 A F1 X8 X1 C26 C31 D24 D29 D18 D14 D26 D27 N1 3.15 A X1 X2 C16 C19 C21 C24 C26 C27 C28 C29 C31 C32 C35 C39 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56
in „Weller WR3M /WD3M Triacs sterben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Layouts
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Kleine_Untersuchung_an_Eisenpulver.pdf
] fmess SRF Ce Fres[MHz] ÆL[µH] @Fres (LC-Meter) (50pF+Ce) ----------------------------------------------------------------------- T68-6 13,14 644kHz 49,9MHz ~0,7pF 6,17MHz 13,2 T68-2 4,02 702kHz 95MHz ~0,7pF 11,1MHz 4,05 BN61-2402 66,2 467kHz 15,9MHz ~1,4pF 2,74MHz 65,9 FT37-43 103,6 404kHz ???? ≈ 2pF 2,14MHz 106,4 Natürlich beinhalten diese Messungen Ungenauigkeiten des LC-Meters, der 50pF-Parallelkapazität und der Ermittlung der Eigenkapazität. Sie bewegen sich im einstelligen
in „Suche Infos zum Eigenbau Preselector“ · HF, Funk und Felder ·
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Kleine_Untersuchung_an_Eisenpulver.pdf
] fmess SRF Ce Fres[MHz] ÆL[µH] @Fres (LC-Meter) (50pF+Ce) ----------------------------------------------------------------------- T68-6 13,14 644kHz 49,9MHz ~0,7pF 6,17MHz 13,2 T68-2 4,02 702kHz 95MHz ~0,7pF 11,1MHz 4,05 BN61-2402 66,2 467kHz 15,9MHz ~1,4pF 2,74MHz 65,9 FT37-43 103,6 404kHz ???? ≈ 2pF 2,14MHz 106,4 Natürlich beinhalten diese Messungen Ungenauigkeiten des LC-Meters, der 50pF-Parallelkapazität und der Ermittlung der Eigenkapazität. Sie bewegen sich im einstelligen
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Kleine_Untersuchung_an_Eisenpulverkernen.pdf
] fmess SRF Ce Fres[MHz] ÆL[µH] @Fres (LC-Meter) (50pF+Ce) ----------------------------------------------------------------------- T68-6 13,14 644kHz 49,9MHz ~0,7pF 6,17MHz 13,2 T68-2 4,02 702kHz 95MHz ~0,7pF 11,1MHz 4,05 BN61-2402 66,2 467kHz 15,9MHz ~1,4pF 2,74MHz 65,9 FT37-43 103,6 404kHz ???? ≈ 2pF 2,14MHz 106,4 Natürlich beinhalten diese Messungen Ungenauigkeiten des LC-Meters, der 50pF-Parallelkapazität und der Ermittlung der Eigenkapazität. Sie bewegen sich im einstelligen
in „S: Empfehlung nachbausicheres LC-Meter-Projekt mit Atmega“ · HF, Funk und Felder ·
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MapCom.pdf
3 4 KL.3030 P1P1 GNDND PIP102 A +12V KL.1515 PIP133 A COD I0 NLOUT 0 PIP144 INP1PID302 PID301 VCC F2F2 OUT3(+)0PIP155 INP2(+) D4 R1 0.4A OUT4(+)0PIP177 PID40PID401 R2323 I1 IN_VCC PIP188 INP3(+) D5 47kR0 IN_INTNT INP2(+)0PIP199 PID50PID501 INP3(+)0PIP1011 INP4(+) D6 R252 R242 Q3 INP4(+)0PIP1122 PID60PID601
in „[V] Weiterer M8, GPS, GSM Siemens M20, ATmega128“ · Markt ·
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P4SMA_LIF.PDF
wave or equivalent square wave for unidirectional device only, duty cycle=4 per minute maximum. 4. F3.5V foBR_ 200V anF V <6.5BR_ 201V. ©2009 Littelfuse, Inc. 13 P4SMA Series Specifications are subject to change without notice. Revision: January 09, 2009 Please refer to http://www.Littelfuse.com/series
in „Warum noch KFZ-Relais?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BUW84.PDF
DC current gain VCE= 5 V;CI = 5 A; see Fig.10 15 − − V = 5 V; I = 100 mA; 20 50 100 CE C see Fig.10 f transition frequency V = 10 V; I = 200 mA; − 20 − MHz T CE C f = 1 MHz 1997 Aug 14 2 Philips Semiconductors Product specification Silicon diffused power transistors BUW84; BUW85 SYMBOL PARAMETER CONDITIONS
in „Hochspannung Regeln für eine Bildverstärker Röhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PMEG2010BEA-2938513.pdf
mV R reverse current V R 10 V [1] - 15 40 µA V R 20 V [1] - 40 200 µA C diode capacitance V = 1 V; f = 1 MHz - 66 80 pF d R [1] Pulsed testp t ≤ 300 μs; δ ≤ 0.02 104 mhc673 105 mhc674 I IF (µA) (mA) (1) 103 104 102 (1) (2) (3) 103 (2) 10 102 (3) 1 10 10- 1 1 0 0.2 0.4 0.6 0 5 10 15 20 VF(V) VR(V) Pulsed
in „Schottky diode / Uf kleiner als 0,2V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PMEG2010BEA-2938513.pdf
mV R reverse current V R 10 V [1] - 15 40 µA V R 20 V [1] - 40 200 µA C diode capacitance V = 1 V; f = 1 MHz - 66 80 pF d R [1] Pulsed testp t ≤ 300 μs; δ ≤ 0.02 104 mhc673 105 mhc674 I IF (µA) (mA) (1) 103 104 102 (1) (2) (3) 103 (2) 10 102 (3) 1 10 10- 1 1 0 0.2 0.4 0.6 0 5 10 15 20 VF(V) VR(V) Pulsed
in „1N5817 Schottky Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA7313.pdf
Supply Voltage 6 9 10 V V Max. inputsignal handling 2 Vrms CL THD Total Harmonic Distortion V = 1Vrms f = 1KHz 0.01 0.1 % S/N Signal to Noise Ratio 106 dB S C Channel Separation f = 1KHz 103 dB Volume Control 1.25dB step -78.75 0 dB Bass and Treble Control2db step -14 +14 dB Fader and Balance Control1.25dB
in „TDA 7313 input AM / FM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCN_DN43A_20000630.pdf
-6-01 Ph:BT137X-600E Same Product Available in SOT186A (isolated package). Consult Marketing. BT137F-600F 4 QUADRANT TRIAC 934008390127 T M 3 31-12-00 30-6-01 Ph:BT137X-600F Same Product Available in SOT186A (isolated package). Consult Marketing. BT137F-800 BT137F-800 4 QUADRANT TRIAC 933785030127 T
in „Mosfet Identifikation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tbasic.c
################################## I/O Mapping fuer STM8S103F3 ################################################################## ------------ (PD4) I/O 9 | 1 20 | I/O 8 (PD3) UART_TX | 2 19 | (PD2) UART_RX | 3 18 | SWIM NRST | 4 17 | I/O 7 (PC7) (PA1) Autorun
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SSD1353_0.11.pdf
C7 C6 C5 C4 C 3 C 2 C 1 C 0 E[5:0] : Color C of the line 1 D[7:0] D D D D D D D D 7 6 5 4 3 2 1 0 F[5:0] : Color B of the line 1 E[5:0] * * E5 E4 E3 E 2 E 1 E 0 G[5:0] : Color A of the line H[5:0] : Color C of the fill area 1 F[5:0] * * F5 F4 F3 F2 F 1 F 0 I[5:0] : Color B of the fill area 1 G[5:0]
in „RitDisplay RTS18160128FHC04 P16885 1,8" OLED Touch STM8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cd4066b.pdf
5-4. Typical ON Characteristics for 1 of 4 Channels 104 6 TA= 25°C W 4 µ − g 2 k Supply Voltage c 103 (VDD ) = 15 V P 8 r 6 10 V P 4 n t VDD a 2 5 V 14 s 5 i 102 D 8 6 e 6 12 CD4066B w 4 P 13 − 2 D 7 P VSS 10 2 4 6 2 4 6 10 102 103 f − Switching Frequency − kHz Figure 5-5. Power Dissipation per Package
in „Audi Delta mit Bluetooth per AM Taste“ · Fahrzeugelektronik ·
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nRF2401rev1_1.pdf
data payload section RX channel 2 r u 111:104 8 DATA1_W Length of data payload section RX channel 1 f o 103:64 40 ADDR2 Up to 5 byte address for RX channel 2 c 63:24 40 ADDR1 Up to 5 byte address for RX channel 1 ™ r 23:18 6 ADDR_W Number of address bits (both RX channels). u 17 1 CRC_L 8 or 16 bit CRC
in „Externe Antenne für Funkmodul TRW24G“ · HF, Funk und Felder ·
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Schaltplan eines EL509 High Power PPP Verstärkers
PL86-1 automatic characteristic move Parallel - Push - Pull grid 2 controlled 100 Volt -30 V C40 220nF PC86-1 R58 1M R92 4K7 C42 50µF 400V EL509-1 R104 470 2W Netzteil 1 350V Netzteil 2 350V R103 470 2W R66 560 R102 560K PL86-2 100 Volt -30 V C43 50µF 400V EL509-2 8 Ohm.....100W C2 220nF PC86-2 R69 1M P7 50K (Spartr. 2x115V, 2x22V) P8 50K R96 39K R95 22K R97 22K R98 39K C1 100pF P5 5K Gitter1-1 -80V Gitter1-2 -80V Nockels Serge Bollendorf Oktober 2022
in „Schirmgitter-Spannungsversorgung stabilisieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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main.asm
andi tmp, 0xF8 cpi tmp, $50 ;Datenbyte gesendet und ACK gesendet brne ERROR lds tmp,TWDR ;Byte lesen ret ERROR: push tmp rcall I2Cstop pop tmp ERROR1: push tmp ldi tmp,'E' ;E rcall serout ;senden pop tmp rcall u_printhex
in „ATMega328 + Si7021 + I2C (Assembler)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSMN5R5-60YS.pdf
plateau VDS = 30 V; see Figure 14 and 15 - 4.9 - V voltage Ciss input capacitance VDS = 30 V; VGS = 0 V; f = 1 MHz; Tj= 25 °C; - 3501 - pF see Figure 16 Coss output capacitance - 457 - pF Crss reverse transfer - 240 - pF capacitance d(on) turn-on delay time VDS = 30 V; RL= 0.4 Ω; V GS = 10 V; - 23 - ns t
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Hauptplatine.pdf
1 2 3 4 5 6 1 SPI1_MOSIO SW1W P2LED0OUT01 PISW10PISW103 PILENLSPI10SCK A PISW10PISW104 PILED0OUT03 A GND PIC10P1IC102 PILED0OUT04 C1C U1U1 PILED0OUT05S\\ 100n PIU1NRST PA0-WKUP PIU1010ADC12_IN0 PILED0OUT06 AVCC PA1 PIU1011ADC12_IN1 PILED0OUT07 PIU1VSSA PA2
in „LDO wird warm, produziert zu wenig Ausgangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BOM.pdf
" "3" "22uF" "2mOhm" "16V" "1210" "Cramp" "Yageo America" "CC0805KRX7R9BB332" "1" "3.3nF" "0Ohm" "50V" "0805" "Csep" "Kemet" "C0805C225K4RACTU" "2" "2.2uF" "8mOhm" "16V" "0805" "D1" "STMicroelectronics" "STPS20M100SG-TR
in „Kennt sich wer mit Sepic-Wandlern aus?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irl540npbf.pdf
PD - 94997 IRL540NPbF HEXFET Power MOSFET Lead-Free www.irf.com 1 2/10/04 IRL540NPbF 2 www.irf.com IRL540NPbF www.irf.com 3 IRL540NPbF 4 www.irf.com IRL540NPbF www.irf.com 5 IRL540NPbF 6 www.irf.com IRL540NPbF www.irf.com 7 IRL540NPbF TO-220AB Package Outline Dimensions are shown in millimeters (inches) 10.54 (.415) 3.78 (.149) - B - 2.87 (.113) 10.29 (.405) 3.54 (.139) 4.69 (.185) 2.62 (.103) - A - 4.20 (.165) 1.32 (.052) 1.22 (.048
in „N-Channel Mosfet max. Spannung Gate zu Drain“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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1916251.pdf
PD - 94998 IRLZ24NPbF Lead-Free www.irf.com 1 2/11/04 IRLZ24NPbF 2 www.irf.com IRLZ24NPbF www.irf.com 3 IRLZ24NPbF 4 www.irf.com IRLZ24NPbF www.irf.com 5 IRLZ24NPbF 6 www.irf.com IRLZ24NPbF www.irf.com 7 IRLZ24NPbF TO-220AB
in „Arduino + IRLZ24NPbF + 12V/2W DC Motor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1.5inch_RGB_OLED_Module_Schematic.pdf
P1 VCC PIL101 PIL102PID301 PID302 7PIP107 4.7uH SS14 24C 128(RGB) x 128 Pixels 5PIP105 GND U2U 22uF/50V 4PIPCS4 I2101 5 1 2PIP102 I22uF PIU2IN SW PIU201 I1 GND D D 1PIP101 PIU2EN NC PIU206 620K 1% G M D D F O OD G B Header 7 PIU2GND FBPIU203 I2 N V V V V N D D D D D D D D E R B B C D R I G G N V V
in „DEBO OLED2 0.96 0,96" OLED-Display SSD1306 SSD1312 Initialisierung TWI I2C AVR ATmeg8 Assembler ASM“ · Projekte & Code ·
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Anleitung.pdf
0805 SMD Resistor 122 R3 1.2Kohm 1 6 0805 SMD Resistor 102 R2,R10,R19 1Kohm 3 7 0805 SMD Resistor 103 R12,R13 10Kohm 2 8 0805 SMD Resistor 331 R4-R9,R11,R14,R15 330ohm 9 9 0805 SMD Capacitor C8 10uF 1 10 0805 SMD Capacitor C3,C4 22pF 2 11 0805 SMD Capacitor C5,C6 22uF 226 2 12 0805 SMD Capacitor C1,
in „Hilfe bei Fehlersuche“ · Platinen ·
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GT30L24A3W_V1.0I_C.PDF
B6 B7 B7 .......... B7 B7 For Example: ASCII Rounded font “B” 0-33 BYTE: 00 0C 00 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80 7F C0 60 E0 60 60 60 60 7F C0 7F 80 00 00 In BYTE0~BYTE1: “00 0C” is width data, 12 bit width, 4 blank bits is reserved. The typeset of the next word may shift forward considering the blank bits. In BYTE2~BYTE33: “00 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80 7F C0 60 E0 60 60 60 60 7F C0 7F 80 00 00” is dot matrix data. 16 www.genitop.com 上海高通半导体有限公司 GT30L24A3W 标准点阵中外文字库芯片 6 Dot Data Validation (Customer Reference) Customers
in „Suche Info's zum Fontspeicher GT30L24A3W“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
1N4007 D103 1K R501 360K R503 360K R505 P1 P2 D102 R502 1K R504 360K R506 4148 D506 2.2uF 50V C511 36B 104 D504 C514 U501 HV Drain FSB127H 7 Drain VDD 3 Drain 6 Drain 1 LTV817 PC501:1 16B ZD504 C515 102 GND IPK
in „Welche Diode ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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sony_ht-ct260h.pdf
D 1 G R829 C58 C59 0.1uF/25V/Y5V 100K 0.1uF/25V/Y5V R827 10K R825 POWER_ON/OFF POWER_ON/OFF Q7 NPN_3DG3904M M-24V 10K R105 47 D R836 10K C103 1 + CE13 R104 47 C189 0.1uF/25V/Y5V 22uF/50V C191 0.1uF/50V/X7R 3 D16 0.1uF/25V/Y5V
in „(V) 2 Platinen aus einer Sony Soundbar und Nixie Röhren“ · Markt ·
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pcm1716.pdf
–42 dB Dynamic Range f =44.1kHz EIAJ A-weighted 98 106 dB S fS= 96kHz A-weighted 103 dB Signal-to-Noise Ratio) fS=44.1kHz EIAJ A-weighted 98 106 dB fS= 96kHz A-weighted 103 dB Channel Separation f = 44.1kHz 96 102 dB S fS=
in „DAC über SPI configurieren??, Codevision“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD4538.pdf
Typical Performance Curves HC4538 - TA11646C HCT4538 - TA13646C T = 25 C T = 25 C 0.70 A 0.70 A 10kΩ, 10nF R 0.69 R 0.69 10kΩ, 10nF O 10kΩ, 100nF O C 100kΩ, 100nF C F F 10kΩ, 100nF K K 100kΩ, 100nF 0.68 0.68 100kΩ, 10nF 100kΩ, 10nF 0.67 0.67 2 3 4 4.5 5 5.5 6 2 3 4 4.5 5 5.5 6 V , DC SUPPLY VOLTAGE (V) V
in „Unterschied CD4528 zu CD4538 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tsop752w.pdf
16110 u 0.3 O - 0.2 λ = 950 nm, 1) 7/0 <dt < 150f p Optical Test Signal, Fig.1 V OH 2) tpi 5/0 <po< tpi 6/0 t 0.1 V OL 0 1) t 2) t 0.1 1 10 102 103 104 105 td po 21583 E - Irradiance (mW/m²) e Fig. 1 - Output Active Low Fig. 2 - Pulse Length and Sensitivity
in „Startzeit IR Empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6800_Instruction_Set.PDF
00111100 074 3C ! 61 00111101 075 3D ! 62 00111110 076 3E WAI 1 9 Wait for Interrupt 63 00111111 077 3F SWI 1 12 Software Interrupt 64 01000000 100 40 NEG A 1 2 Negate the Accumulator 65 01000001 101 41 ! 66 01000010 102 42 ! 67 01000011 103 43 COM A 1 2 Complement the Accumulator 68 01000100 104 44 LSR
in „Neues aus der KI“ · Offtopic ·
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Gegentaktwandler.pdf
900 V gewählt IDmax≔11.5 A I ≔ 7.25 A Deff I ≔20 A R ≔0.25 Ω t ≔13.5 ns t ≔16 ns Datenblatt D DSon r f t +t PV≔ RDSon⋅IP_max2⋅vTmax +U e_max⋅Dmax ⋅―― f ⋅f= 17.496 W Verlustleistung 2 Kühlkörper≔ gewählt RC-Beschaltung IP_max⋅f ⎛ -10⎞ CS1―――― = ⎝.249⋅10 ⎠F C S1.1 nF gewählt 2⋅U e_max2 2⋅240 V RS1 ――――
in „Entwicklung eines Schaltnetzsteills mit 800W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32 ST-LINK Utility Speicheranzeige
STM32 ST-LINK Utility Device STM32F411xC/E Device ID 0x431 Revision A Flash size 256KBytes Address: 0x08000000 Size: 0xD755 Data Width: 32 bits Device Memory @ 0x08000000 File: [wc12h-stm32f103-ws2812-grb.hex] 0x08000000 20050000 0800AA41 0800AA87 0800AA89 0x08000100 0800AA8B 0800AA8D 0800AA8F 00000000 0x08000200 00000000 00000000 00000000 0800AA91 0x08000300 0800AA93 00000000 08008EF9 0x08000400 0800AA9B 0800AA9D 0800AA9F 0800AA1 0x08000500 0800AAa3 0800AA5 0800AA7 0800AA9 0x08000600 0800AAAB
in „WordClock mit WS2812“ · Projekte & Code · · Screenshots
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rtl8309sb.pdf
ports specified in this field. E.g., 1 0000 0001 means port 8 and 0 are in this VLAN. VLAN Entry [F] VLAN ID [F] [7:0] 89.7~89.0 This register along with byte 90.3~90.0 defines the IEEE 802.1Q 12- 0000 bit VLAN identifier of VLAN F. 0101 Reserved 90.7~90.4 1111 VLAN ID [F] [11:8] 90.3~90.0 This register
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dcc_lok.lst
443/ 100 : D0D7 RCALL READ ; get value 444/ 101 : 23F4 AND R31,R20 ; and to F1-F8 state 445/ 102 : BBF8 OUT PORTB,R31 ; output F1-F8 PWM state 446/ 103 : 447/ 103 : ; Now copy CV029 to R17 for easy access, then compare various addresses 448/ 103 : 31E0
in „DCC Singal auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·