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Motor_GR_2063x25.pdf
Hochspannungswicklungen auf Anfrage Lead/Litze AWG both sides are available as per our program. erhältlich 4xM4 Ø30 ±0.1 18 UL Style - 4xM4 Ø36 ±0.1 4xM4 0.2 A 1569 CSA TR 64 BK 0.2 B • Protection class IP 50, higher class • Auf Anfrage verschiedene Wellenlängen und Ø36 ±0.1 0.2 A 4x4.65-0.15 Ø40 ±0.1 0.2 B available
in „Motor ruckelt bei niedrigen Drehzahlen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD815.pdf
Crosstalk f = 1 MHz ±15 –65 dB POWER SUPPLY 2 Operating Range T MIN– TMAX ±18 V Quiescent Current ±5 23 30 mA ±15 30 40 mA T – T ±5 40 mA MIN MAX ±15 55 mA Power Supply Rejection Ratio T MIN– TMAX ±5, ±15 –55 –66 dB
in „Zusammenschalten möglich? OPV!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815_Rev_D.pdf
Crosstalk f = 1 MHz ±15 –65 dB POWER SUPPLY 2 Operating Range T MIN– TMAX ±18 V Quiescent Current ±5 23 30 mA ±15 30 40 mA T – T ±5 40 mA MIN MAX ±15 55 mA Power Supply Rejection Ratio T MIN– TMAX ±5, ±15 –55 –66 dB
in „Ausgangsstufe Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EVK1104_revA.pdf
J3 J4 J5 J6 J7 2 R17 2 R18 2 R19 2 R20 2 R21 1 0R 1 0R 1 0R 1 0R 1 0R N.M. N.M. TP13 N.M. TP14 N.M. TP15 N.M. N.M. N.M. N.M. Production ATMEL Nantes SA A TP16 TP17 TP18 La Chantrerie BP 70602 A L2 N.M. N.M. N.M. L3 BLM18HE152SN1 BLM18HE152SN1 44306
in „Problem mit SD Karte an AT32UC3A3256“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Unidrive_SP_Manual.pdf
Continuous Power Output Continuous Power Output F Order Code Current (A) (HP) (kW) Current (A) (HP) (kW) 1 10 100 ContinuousStall(lb-inPeak (lb-in) SP0201 2.2 0.5 0.37 2.2 0.5 0.37 SP0202 3.1 0.75 0.55 3.1 0.75 0.55 0 SP0203 4 1 0.75 4 1 0.75 Step 2: The Control Techniques Servo Motors brochure lists SP0204
in „[V Verkaufe Umrichter Emerson Unidrive SP1403“ · Markt ·
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0jedoh4ph3rpg669tyx5u9dy7lky.pdf
operation (with saturation) Parameter Test condition Part Symbol Min Typ. Max Unit Turn-on time F = 20 mA CNY17-1 ton 3.0 µs F = 10 mA CNY17-2 ton 4.2 µs CNY17-3 ton 4.2 µs I = 5.0 mA CNY17-4 t 6.0 µs F on Rise time F = 20 mA CNY17-1 f 2.0 µs F = 10 mA CNY17-2 f 3.0 µs CNY17-3 f 3.0 µs I = 5.0 mA CNY17-4 t 4.6 µs F f Turn-off time F = 20 mA CNY17-1 toff 18 µs F = 10 mA CNY17-2 toff 23 µs CNY17-3 toff 23 µs I = 5.0 mA CNY17-4 t 25 µs F off Fall time F = 20 mA CNY17-1 f 11 µs F = 10 mA CNY17-2 f 14 µs CNY17-3 f 14 µs I = 5.0 mA CNY17-4 t
in „optokoppler frequenzmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vergleichstabelle von 64-bit General-Purpose MPUs
Product Lineup of 64-bit General-Purpose MPUs New RZ/G3S RZ/Five RZ/G2UL RZ/G2LC RZ/G2L Main CPU Cortex-A55 x1 64-bit RISC-V x1 Cortex-A55 x1 Cortex-A55 x2 or x1 Cortex-A55 x2 or x1 Sub CPU Cortex-M33 x2 or x1 Cortex-M33 x1 Cortex-M33 x1 Cortex-M33 x1 Network PCIe (Option) Gbit Ethernet CAN FD, USB Gbit Ethernet
in „Raspberry Pi 5-Produktion erhöht sich, Angriff auf Flashspeicher der ESP32-Serie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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datenblatt-155635-stmicroelectronics-tl431acz-pmic-spannungsreferenz-shunt-einstellbar-to-92-3.pdf
Symbol Parameter Unit Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Reference Input Voltage V V ref VKA = Vref, Ik = 10 mA, amb = 25°C 2.44 2.495 2.55 2.47 2.495 2.52 Tmin ≤Tamb ≤ Tmax 2.423 2.567 2.453 2.537 Reference Input Voltage Deviation Over Temperature (1) ∆V ref Range mV VKA = Vref, Ik = 10 mA, min≤Tamb ≤ Tmax 3
in „TL431 schwankt wie verrückt!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4N27-M.pdf
1.0.0 N X Absolute Maximum Ratings (T = 25°C unless otherwise specified) X A M Symbol Parameter Value Units , H TOTAL DEVICE 1 A TSTG Storage Temperature -55 to +150 °C X T OPR Operating Temperature -55
in „Wechselspannungs Fragen :(“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FM1216.pdf
O A I M V ( C R I . 4 + S V T R 0 2 V S 1 B D 3 V 2 C R R F du z T T d ut H R R L A L 2 2s o M T T P U M U 0 I I I D F D 1 F F V M M R E E O E - D D R D 1 F E C 2 A S E - F D 0 A V 2 z W M E R A . I O S 0 F C C F 1 A E - E F D . m r g i d k I c l b a H C D C W C F i I I S I S O S A t R H O M O L O c O S l A 1 A E I D C L 1 S . S P C i - 1 Se F R V u X 1 + ( M V r T i 1 V o 1 m C - T D ht di wegapll uf , koobdnah
in „Radio mit TV/FM-Tuner von Philips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FM1216.pdf
O A I M V ( C R I . 4 + S V T R 0 2 V S 1 B D 3 V 2 C R R F du z T T d ut H R R L A L 2 2s o M T T P U M U 0 I I I D F D 1 F F V M M R E E O E - D D R D 1 F E C 2 A S E - F D 0 A V 2 z W M E R A . I O S 0 F C C F 1 A E - E F D . m r g i d k I c l b a H C D C W C F i I I S I S O S A t R H O M O L O c O S l A 1 A E I D C L 1 S . S P C i - 1 Se F R V u X 1 + ( M V r T i 1 V o 1 m C - T D ht di wegapll uf , koobdnah
in „Autoradio selber bauen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4051.pdf
1.77 –T– PLANE G 0.100BSC 2.54BSC H 0.050BSC 1.27BSC K M J 0.008 0.015 0.21 0.38 H J K 0.110 0.130 2.80 3.30 G D 16 PL L 0.295 0.305 7.50 7.74 M 0_ 10_ 0 _ 10 _ 0.25(0.010) M T A M S 0.020 0.040 0.51 1.01
in „V: MC14051BCP“ · Markt ·
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4051.pdf
1.77 –T– PLANE G 0.100BSC 2.54BSC H 0.050BSC 1.27BSC K M J 0.008 0.015 0.21 0.38 H J K 0.110 0.130 2.80 3.30 G D 16 PL L 0.295 0.305 7.50 7.74 M 0_ 10_ 0 _ 10 _ 0.25(0.010) M T A M S 0.020 0.040 0.51 1.01
in „Einfache Multiplex Schaltung (Anfänger!)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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polli-bot.txt
bus registered, assigned bus number 3 ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 55, io mem 0x20090000 usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice hub 3-0:1.0: USB hub found hub 3-0:1.0: 2 ports detected PCI: Enabling device 0000:00:09.1 (0000 -> 0002) ohci_hcd 0000:00:09.1: OHCI Host Controller ohci_hcd 0000:00:09.1: new USB bus registered, assigned bus number 4 ohci_hcd 0000:00:09.1: irq 55, io mem 0x20091000 usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice hub 4-0:1.0: USB hub found hub 4-0:1.0: 2 ports detected
in „Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD4009-10_TI.pdf
NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -55 to 125 CD4009UBM CD4009UBPWR ACTIVE TSSOP PW 16 2000 RoHS & Green NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -55 to 125 CM009UB CD4010BE ACTIVE PDIP N 16 25 RoHS & Green NIPDAU N / A for Pkg Type -55 to
in „Dipl. Ing Heinz Ahborn Orgel - Keine Töne mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vcs_vfp_csng.pdf
I1 E 1 NOMINAL E2 I2 0.032 (0.8) . M NOMINAL ( M 1 E 1 E 2 2 0.040 (1.0) 1 N 4M NOMINAL 0.689 ± 0.020 (17.5 ± 0.5) 0 M 5 U 0.689 ± 0.020 (17.5 ± 0.5) (I 1.083 ± 0.20 (27.5 ± 0.5) .I 1.083 ± 0.20 (27.5 ±
in „Grundlagen: Widerstandstypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Fairchild_FDS9936A.pdf
Variation with Drain Current and Gate Voltage. 1.8 0.2 I = 5.5A C D M D = 3A N1.6 V GS= 10V H T ( E I E 0.15 I S1.4 N A R A M N I R O1.2 S 0.1 N E R ) R N O U 1 O TJ= 125°C S S ,) D N O0.05 R A0.8 S R D D R 25°C 0 0.-50 -25 0 25 50 75 100 125 150 2
in „CCFL-Inverter reparieren...“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1638.pdf
compensation is used. U TYPICAL APPLICATIO Output Voltage vs Input Voltage ® Over-The-Top Comparator with 100mV Hysteresis Centered at 0mV 5V 10k 1M VCC V1 VCC CC 1M + + 1/2 LT1638 1/2 LT1638 V0 1M – – 0V 10k 1M 1638/39 TA01 V2 CC= 5V,CM= 0V TO 4PD 27µs 20mV/DIV 1638/39 TA02 16389fc 1 LT1638/LT1639 W W W U ABSOLUTE
in „OPAMP Differenzverstärker - max. Einganggsspannung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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eao_Serie_31.pdf
next page s i n i i e w g c i rd w t l g l r p n t i t n m n h u r e a 18 x 24 mm o e i F Front cap T Typ-Nr. M T C e Buzzer IP 40 Plastic black S1 31-801.002 1 3 1 0.015 Operation voltage : 10 ... 26 VDC Operation voltage : 10 ... 55 VAC, 10 ... 75 VDC IP 40
in „[S] Custom Tastaturkappen mit individueller Beschriftung“ · Markt ·
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eao_Serie_31.pdf
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in „Taster für Kanalumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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50B2117Ed01.pdf
, Load=1-9 LEDs ±1% max. Output Ripple and Noise (20MHz limited) 350mA-1000mA 120mVp-p max. RCD-24-0.35/1.20 Vin=36V, Load=1-9 LEDs 1200mA 200mVp-p max. Temperature Coefficient -40~+85°C ambient ±0.015%/°C max
in „Luxeon-LED dimmen RCD-24“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SP_31101.pdf
·µçÑ„ Vcc 1.8 3.0 9 V ˚䨺†˛¿…µç V˘ef Vin=Vout -21.5 -20.0 -18.5 dBV THDCOMP - -55 -46 —‡†¤˚§Õæ Vin=0dB dB THDEXP - -55 -46 VNO.COMP - 0.5 - mV ˚ä‡öÔºÉøµçÑ„ Vin= -¡Þ f=15Hz-20kHz VNO.EXP - 15 - uV CTC¡Eœ Vin=0dBV - -95 - dBV ·fiÒô CTE¡Cœ Vin=-12dBV - -55 - dBV RRCOMP - -30 - dB ˛˘†¤ÒÖÖ˘–¨ VR=100mVrms f=1kHz RREXP - -60 - dB ×î·ó˚ä‡öµçÑ„ Vom RL=10kƒ‚ - 800 - mV £¤EXP£' FRCOMP - +0.1 - ˘µ´˚ÌØ—Ô Vin=0dBV,f=200-3.5kHz dB f=1kHz(†˛¿ ) … FREXP - + 0.1 - Voc1
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CF_CS_Handbuch.pdf
Geräte-Voraussetzungen CFCS unterstützt die CF-Wärmezählerfamilie mit den Typen: CF-Echo II CF-51 CF-55 CF-800 5. M-BUS Voraussetzungen Die Programmierung der CF Wärmezähler geschieht über M-BUS Pegelwandler/Repeater oder einem M-BUS Optokopf. Die Rechenwerke werden ausschließlich mit der M-BUS Primäradresse
in „Wärmezähler über optische M-Bus-Schnittstelle auslesen“ · Haus & Smart Home ·
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Schaltplan.pdf
C28 C8 R18 203 C183473 2 33 R P O I N I S S C C57 Q5 103 10 1 F B R M G M O O V 3 68P 10 K192 C32 Q134 R72 C46 C14 2 L11 1P C4 R24 AMIFOUT 220K 103M DX/LOCAL C203 102 C2 L1 1 1uH C62 C18 104 22K 9018 JP2 102 10P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R22 C55 470uF 203 T3 C67 2 C48
in „LCD Anzeige-Inhalt speichern.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TFDS6F.pdf
Temic S e m i c o n d u c t o r s TFDS6000 4 Mb/s IrDA Integrated Transceiver FEATURES • Compatible to IrDA version 1.1 and Sharp ASK • Low power consumption (5 mA typ.) • Power saving mode (75 A) • Surface mountable
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A100_IRF3415_IF.pdf
Runction and S55 to 7 1f5 T ±torage TeJperature kange STG °C ±oldering TeJperature, (or 10 seconds 300 61/)JJ (roJ case M qounting torbue, )S32 or q3 srew 10 l (Nin 61/1 NJM Thermal Resistance Parameter yp▯U MaxU nistT
in „Suche IR 513H“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ON_LV8772.PDF
time tONG VG = 0.1μF, CP1-CP2 = 0.1μF, 200 500 μS ST = “H” →VG = VM+4V Oscillator frequency Fosc 90 125 150 kHz Output short-circuit protection EMO pin saturation voltage Vsatemo Iemo = 1mA 400 mV Package Dimensions unit
in „Welcher Schrittmotor?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOS4543_SMD4543_STM.pdf
Drive HCC 0/5 4.6 5 – 0.46 – 0.37 – 0.75 – 0.26 Current Types 0/10 9.5 10 – 0.98 – 0.8 – 1.6 – 0.55 0/15 13.5 15 – 3.33 – 2.7 – 5.4 – 1.9 mA 0/5 2.5 5 1.3 – 1.1 – 2.6 – 0.9 HCF 0/5 4.6 5 0.36 – 0.31 – 0.75 – 0.25 Types 0/10 9.5 10 0.81 – 0.68 – 1.6 – 0.54 0/15 13.5 15 2.7 – 2.3 – 5.4 – 1.84
in „Welcher Treiber zu 7 Segment LED mit Common Anode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0046274001518549145.pdf
constant current driver, selection of output current through DIP switch is exhibited below. DIP S.W. Io 1 2 3 4 5 6 500mA ---- ---- ---- ---- ---- ---- 600mA ON ---- ---- ---- ---- ---- 700mA(factorydefauON) ON ---- ---- ---- ---- 900mA ON ON ON ---- ---- ON 1050mA ON ON ON ON ---- ON 1400mA ON ON ON ON
in „PWM-Signal 24V 500Hz wandeln in 10V PWM“ · Haus & Smart Home ·
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Magnetventile_-_ISO15407VSVA_DE.pdf
stecker ISO 15218 Typ NAW-x-02-VDMA 5 Abdeckplatte 3 Magnetventil mit Zentral- NDV-02-VDMA stecker B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 H3 VSVA-B-…A2 107,8 81 36,5 18 18 20 20 17,4 5,6 4,3 Gy Gx Gx M5 – 135,6 55 67 VSVA-B-M52-…A2 95,4 81 36,5 18 18 20 20 5 5,6 4,3 Gy Gx Gx M5 – 135,6 55
in „Mikrocontroller an 24V mit Optokopller?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX396.pdf
X INO = 1mA; VCOM = 3V, 2V, 1V;A= +25°C 5 16 On-Resistance Flatness RFLAT V+ = 5V TA= TMIN to MAX 20 Ω A TA= +25°C -0.1 0.03 0.1 M NO Off-Leakage Current I V NO = 4.5V,COM = 0V, C, E -1.0 1.0 nA (Note 8) NO(OFF
in „Welche Spannung kann der Multiplexer MAX307 schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ST500Datenblatt_v2.2.pdf
) 480V Art der Eingänge: Spannung / Strom Dreiphasig (L1,L2,L3) 690V SpannungsbereichAI 1/2: 0V - 10V DC (skalierbar) Netzfrequenz: 50Hz / 60Hz StrombereichAI 1/2: 0mA - 20mA (skalierbar) Erlaubte Spannungsschwankung: ±10% Auflösung für Frequenzstrg. max.Frequenz
in „Drehstrommotor an FU bringt nicht volle Leistung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74ABT573A_philips_Latch_3_state.pdf
CONDITIONS Tamb = +25⋅C ato +85⋅C UNIT Min Typ Max Min Max V IK Input clamp voltage VCC = 4.5V; IK= –18mA –0.9 –1.2 –1.2 V VCC = 4.5V; OH = –3mA; V I V IL V IH 2.5 2.9 2.5 V VOH High-level output voltage VCC = 5.0V; OH = –3mA; V I V IL V IH 3.0 3.4 3.0 V VCC = 4.5V; OH = –32mA; V I V oILV IH 2.0 2.4 2.0 V VOL Low-level output voltage VCC = 4.5V; OL = 64mA; V I V IL V IH 0.42 0.55 0.55 V Power-up output low V RST voltage3 VCC = 5.5V; O = 1mA; V I GND or V CC 0.13 0.55 0.55 V II Input leakage current VCC = 5.5V; VI= GND or 5.5V 〉 0.01 〉 1.0 〉 1.0 A I Power-off
in „Latch, aber welches?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS99609B_IXGQ90N27PB_.pdf
) Min. Typ. Max. V GE(th) C = 1 mA, VCE= V GE 3.0 5.5 V ICES VCE= 270 V 1 μA VGE= 0 V TJ= 125°C 200 μA IGES VCE 0 V, V GE= ±20 V ±100 nA V CE(sat) VGE= 15V, C = 50 A 1.3 2.1 V Note 1 T = 125°C 1.3 V J I = 100 A 1.67 V C TJ= 125°C 1.80
in „Vergleichstyp IGBT IXGQ90N27PB“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MPQ4210_r1.1_MPS.pdf
1.5 L 1.4 O 1.4 V L U 1.3 U 1.3 E 1.2 N 1.2 E 1.1 1.1 1 1 -45 -20 5 30 55 80 105 130 -45 -20 5 30 55 80 105 130 TEMPERATURE (ºC) TEMPERATURE (ºC) EN Source Current vs. Temperature Frequency vs. Temperature
in „Controlling DC DC converter with STM32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schematics.pdf
:26 Sheet 1 of 11 A B C D A B C D A[1:19] U35 D[0:15] A1 J14A1 D0M9 D0 U35 A2 K14A2 D1N9 D1 PJ0_MDC C7MDC GPIO/UART0_TX/DMAR0 M1 PF0_UART0_TX A3 L14A3 D2P9 D2 A4 J13 M8 D3 PJ1_MDIO B7MDIO GPIO/UART0_RX/DMAR1/TACI1
in „Versorgung“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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HT7133-1.pdf
5.3V 1mA≤I OUT30mA — 15 45 mV (Note) VDIF Dropout Voltage — IOUT1mA, ∆V OUT2% — 35 55 mV SS Quiescent Current 5.3V No load — 2.5 4.0 µA Line Regulation — 4.3V≤V IN0V, IOUT1mA — 0.1 0.2 %/V V Input Voltage —
in „Suche Transitor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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en.CD00000444.pdf
Test conditions Min. Typ. Max. Unit VO Output voltage TJ= 25°C 8.64 9 9.36 V VO Output voltage O = 5 mA to 1 A, VI= 11.5 to 22 V 8.55 9 9.45 V VO Output voltage O = 1 A, VI= 22 to 26 V, J = 25°C 8.55 9 9.45 V VI= 11.5 to 26 V, J = 25°C 180 ΔV O(1) Line regulation mV VI= 12 to 18 V, J = 25°C 90 O = 5 mA
in „LM7805A zu hohe Ausgangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
uint32_t size) { uint32_t offset; uint_fast8_t i; /* Initialize all power-of-two locations with 0x55 */ hugemem_write8(base, 0x55); for (offset = 1; offset < size; offset <<= 1) { hugemem_ptr_t p; p = (hugemem_ptr_t)((uint32_t)base + offset); hugemem_write8(p, 0x55); } /* Check for address lines stuck
in „Xmega128-a1-explained und ASF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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QM_HW_Design_V02.pdf
_IRDY2_M3CASN_3 H4 IO_L43P_GCLK5_M1DQ4_1 J16 55 56 DDR_D15 DQ15 VDD2 IO_L44P_GCLK21_M3A5_3 DDR_A5 IO_L43N_GCLK4_M1DQ5_1 BANK1_J16 BANK1_T13 57 58 BANK1_T14 VDD3 R9 IO_L44N_GCLK20_M3A6_3 H3 DDR_A6 IO_L44P_A3_M1DQ6
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at27c256.pdf
mode. 5. Manufacturer Code is 1F. The Device Code is DC. 10 AT29C256 AT29C256 NORMALIZED SUPPLY CURRENT NORMALIZED SUPPLY CURRENT vs. SUPPLYVOLTAGE vs.TEMPERATURE 1.4 1.4 N N O O 1.3 R R 1.2 M M A 1.2 A L L I I 1.1 Z 1.0 Z E E D 1.0 D 0.8 I I 0.9 C C C C 0.8 0.6 -55 -25 5 35 65 95 125 4.50 4.75 5.00 5.25 5.50 TEMPERATURE (C) SUPPLYVOLTAGE (V) NORMALIZED SUPPLY CURRENT vs. ADDRESS FREQUENCY 1.1 N O R M 1.0 A L I 0.9 Z E V CC= 5V D T = 25C 0.8 I C C 0.7 0 1 2 3 4
in „AT27C256 Was kann man damit Anstellen???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps3306-_AIC_-_AID_-_AIF_-_AIG_-.pdf
MAX UNIT V = 2.7 V to 6 V, I= 20 A 0.2 DD OL VOL Low-level output voltage RESET, VDD = 3.3 V, OL= 2 mA 0.4 V PFO VDD = 6 V, OL= 3 mA 0.4 (1) Power-up reset voltage (see ) VDD ≥ 1.1 V,OL = 20 A 0.4 V 1.37 1.40 1.43 1.64 1.68 1.72 VSENSE1, 1.81 1.85 1.89 VSENSE2 VDD = 2.7 V to 6 V 2.20 2.25 2.30 V TA=
in „Identifizierung Bauteil TI68 AID“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mega3_06.pdf
59 I0B0M – I0B8M 55–56 I1F0 – I1F3 64–65 I0BC0 – I0BC4 61–62 I1F0M – I1F3M 58–59 I0BC0M – I0BC4M 55–56 I1FC0 – I1FC4 64–65 I0BX 61–62 I1FC0M – I1FC2M 58–59 I0BXM 55–56 I1IC 64, 66 I0CO 61–62 I1ICM 58, 60 I0COM 55–56 I1TRB 64–65 I0DD0 – I0DD4 61, 63 I1TRBM 58–59 I0DD0M – I0DD4M 55, 57 I1TRF 64–65 I0DH 61–62 I1TRFM 58–59 I0DHM 55–56 I1UC 64, 66 I0DM0 – I0DM1 61, 63 I1UCM 58, 60 I0DM0M – I0DM1M 55, 57 I1UH 64–65
in „Vollständiges Datenblatt über SDA 5273 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Operationsverst_rker_-_TL081_A_B___SGS-Thomson_.pdf
T 3 0 P 25 CC U T R = 2k P 25 O L U K ) 20 See Figure 2 O A ( K ) 2 0 P E E ( RL = 10k O A 15 P E 1 5 - T amb = -55⋅C O G RL = 2k K O 10 T T E V K L 1 0 P A O M 5 P V 5 VC C= 15V U Tamb = +125⋅C X 0 U See Figure 2 A M 0 M 10k 40k 100k 400k 1M 4M 10M X - 75 -50 -25 0 2 5 5 0 7 5 -50 125 A FREQUENCY
in „Beschaltung eines analogen Positionssensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BD137__ONSEMI-2013.pdf
P 1 D 2 3 @ T A 25°C 1.25 Watts Derate above 25°C 10 mW/°C MARKING DIAGRAM Total Device Dissipation PD @ T C 25°C 12.5 Watts Derate above 25°C 100 mW/°C YWW Operating and Storage Junction TJ, stg –55 to
in „High Freq Power Amplifier“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX712-MAX713.pdf
V CUTOFF 35 T G 1.55 ∆V 35 T 1 L ∆t R T V ∆t CUTOFF R V P O P 7 L T E V E C1.45 30 T C 1.50 30 T X C T E C A 1.40 25 1.45 25 M 0 30 60 90 0 30 60 90 CHARGE TIME (MINUTES) CHARGE TIME (MINUTES) MAX713 MAX713 NiCd BATTERY-CHARGING
in „MAX1775_Verständnisproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX712-MAX713.pdf
V CUTOFF 35 T G 1.55 ∆V 35 T 1 L ∆t R T V ∆t CUTOFF R V P O P 7 L T E V E C1.45 30 T C 1.50 30 T X C T E C A 1.40 25 1.45 25 M 0 30 60 90 0 30 60 90 CHARGE TIME (MINUTES) CHARGE TIME (MINUTES) MAX713 MAX713 NiCd BATTERY-CHARGING
in „Kurz vorm Verzweifeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BAR63.pdf
power dissipation BAR 63, T ≤ 80°C P 250 mW S tot BAR 63-04, BAR 63-05, BAR 63-06, TS≤ 55°C P tot 250 Operating temperature range Top -55 ... 150 °C Storage temperature Tstg -55 ... 150 Thermal Resistance Junction-ambient 1) BAR 63 R ≤ 450 K/
in „Alternative Firmware für Sparmatic Zero Heizungsthermostat“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Display_1602.pdf
1 - - mS CG 4 RAM OFF time ) (5) a CG i 5 R(6) e a RAM Figure 13 e 6 (7) ( CG d 7 RAM o (8) V 4.5V r CG CC c 8 R(1) r 0.2V h RAM 0.2V 0.2V C 9 (2) Vss o CG 3 A RAM trcc toff D (3) t CG 0.1mS ≤ trcc≤ 10mS
in „AT89S8252 in C programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A3S56D3040ETP_I_ver_v.2.0_Zentel.pdf
A3S56D30ETP A3S56D40ETP 256M Double Data Rate Synchronous DRAM 256Mb DDR SDRAM Specification A3S56D30ETP A3S56D40ETP Zentel Electronics Corp. 6F-1, No. 1-1, R&D Rd. II, Hsin Chu Science Park, 300 Taiwan, R.O.C. TEL:886-3-579-9599
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·