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Sinuswechselrichter.pdf
- ENI S B r MWP V P E t U R F r C OR E T p E C - E A e - E N - B I D A S N U - P A O H T - H g S F L P B V C u g 8 I u n a n E k a e o L A r R C PEEB I T r e P R 87C52 m Ü S U T I RT GI FNOC - TSOOB g u . r T
in „Wechselrichter Spannung und Frequenz steuerbar für Teichpumpe“ · Haus & Smart Home ·
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DMP10H400SEQ-838150.pdf
Figure 8. Gate Threshold Variation vs. Junction Temperature Temperature 10 10000 ) f=1MHz p 8 ( A E C ( N iss N A 1000 E V GSV, T J85℃ I R 6 A U P C VGS0V, T J125℃ A E C C 4 O U T O V =0V, T =150℃ C 100 , GS J N C I V =0V, T =25℃ J oss 2 GS J ,T C V GSV, T J-55℃ C rss 0 10 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 0 5 10
in „Externe Festplatte durch falsches Netzteil zerstört“ · PC Hard- und Software ·
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lcd_datasheet.pdf
= 0V CLK+ Rin a+ Rin a- (a=0,1,2) CLK (Differential) Rin0 R1 R0 G0 R5 R4 R3 R2 R1 R0 G0 Rin1 G2 G1 B1 B0 G5 G4 G3 G2 G1 B1 B3 B2 DENA VD HD B5 B4 B3 B2 DENA Rin2 tdp0 VID(H) tdp1 0V 0.01V tdp2 VID(L) tdp3 Typical of all tdp4 tn timing instances tdp5 V IN- tdp6 V IN+ 80% 80% VID 20% 20% LLHT LHLT VID
in „Laptop LCD inverter board frage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CLAA154WA05AN_ASUS_A6JC_display.pdf
= 0V CLK+ Rin a+ Rin a- (a=0,1,2) CLK (Differential) Rin0 R1 R0 G0 R5 R4 R3 R2 R1 R0 G0 Rin1 G2 G1 B1 B0 G5 G4 G3 G2 G1 B1 B3 B2 DENA VD HD B5 B4 B3 B2 DENA Rin2 tdp0 VID(H) tdp1 0V 0.01V tdp2 VID(L) tdp3 Typical of all tdp4 tn timing instances tdp5 V IN- tdp6 V IN+ 80% 80% VID 20% 20% LLHT LHLT VID
in „Laptop LCD ansteuern wollen // FPGA einstieg ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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chy100_family_datasheet.pdf
PLANE 3.90 (0.154) BSC 6.00 (0.236) BSC 0 - 8 0.25 (0.010) 1.04 (0.041) REF BSC 0.10 (0.004) C D 2X 0.40 (0.016) Pin 1 ID 1 0.20 (0.008) C 1.27 (0.050) 2X 1.27 (0.050) BSC 7X 0.31 - 0.51 (0.012 - 0.020) 0.25 (0.010) M C A-B D 1.35 (0.053) 1.25 - 1.65 E 1.75 (0.069) (0.049 - 0.065) 0.10 (0.004)
in „Handy mit "Falscher" Spannungshohe laden.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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d1u-h-2800-52-hbxc.pdf
(10K pull-up to +5Vdc) -2mA / +4mA <0.8V, enabled D5 I2C-SDA I2C serial data bus +5Vdc C4 I2C-SCL I2C serial clock bus +5Vdc A5 I2C-EN-H Enable I2C communication bus >2.4V, disabled -2mA / +4mA <0.8V, enabled B2 PS-ID0 Address Input 0, internal Pull-up to Vdd (+5Vdc) >2.1V, <0.8V B4 PS-ID1 Address Input 1, internal Pull-up to Vdd (+5Vdc) >2.1V, <0.8V C3 PS-ID2 Address Input 2, internal Pull-up to Vdd (+5Vdc) >2.1V, <0.8V D3 N/C not used B1,A2,A4, D4, B5, C5, D6 GND Connected to
in „Netzeil von -52V auf +52V Ausgang umbauen (Murrata D1U-H)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SX5437M21X-X0B0.pdf
V) (PCLK) 1 VGA 640 X 480 MCLK - 30 FPS 10 1/4 INCH VGA CIS CAMERA MODULE PRELIMINARY SX5437M21X-X0B0 OUTPUT DATA FORMAT YC C 4:2:2 FORMAT R B VSYNC HSYNC DATA Y0 C 0 Y1 C 0 Y0 C 0 Y1 C 0 (Mode1) B R B R DATA Y0 C R Y1 C B Y0 CR0 Y1 CB0 (Mode2) DATA CB0 Y0 CR0 Y1 C B Y0 C R Y1 (Mode3) DATA (Mode4) CR0 Y0 CB0 Y1 C R Y0 C B Y1 RGB565 FORMAT VSYNC HSYNC DATA (Mode1) RG0 GB0 RG1 GB1 RG0 GB0 RG1 GB1 PRELIMINARY R0[4:0] / G0[5:3G0[2:0] / B0[4:0] DATA (Mode2) BG0 GR0 BG1 GR1 BG0 GR0 BG1 GR1 B0[4:0] / G0[5:3G0[2:0] /
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TSIC101_506.pdf
45 80 @ V+ = 3.3V, RT µA Tamb Ambient Temperature Range -50 150 °C C V+ External Capacitance between V+ and 80 100 470 nF GND (C )V+ 4) CL Output Load Capacitance (CL) 15 nF Output Load Resistance between
in „temperatursensor wasserdicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC224210fc.pdf
A A A A A A A A C C ATB T F B B B B B B B B B B C C DDVO V i 31 DDV / / / D/D / D/D/D / D/ / / / / U U / / D/D / / D/D / / D/ / / D D DDVO 94 F 3 C 41 DD +F –F+9 9 8 8 7 7 6 6 5 – + –5 4 K K –3+T T + 2 2 1 1 0 0 – N N
in „Projekt Signal-Auswertung mit High-Speed-ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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a30-7.txt
1008 s 10 2 2427 1781 C167 1961 1006 s 0.1 2 2355 1784 R169? 1996 987 s 12k1 2 2378 1467 U175 2235 895 w LM358 U175A 0 0 0 LM358 1 1637 1179 U175B 0 0 0 LM358 2 2372 1564 R178 2148 1042 w 50k 1 1394 1287 t vert focus C178 2353
in „Tektronix TDS744A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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neuerAnsatz_PWMcontroller.c
pwm_currentphase_Mag4 asm ("r14"); register volatile uint16_t pwm_currentphase_Mag5 asm ("r16"); #define MAX(a,b) ((a<b)?b:a) // select greater value #define readRatio() readADC(0xf0) // make an ADC, set source to adc0(pinC0) #define readFreqOrPhase() readADC(0xf1) // make an ADC, set source to adc1(pinC1) #define
in „uint16 Variable in Hardwareregister speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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URV5_PCA_BASIC_convert.BAS
GOSUB 12720 8930 GOSUB 19000 8940 PRINT "@[3C CALIBRATION + MEASUREMENT C" 8950 PRINT "@[1B@[4C------------ MEASUREMENT M" 8960 PRINT "@[1B@[4CSTEP BY STEP ANALYSIS S" 8965 PRINT "@[1B@[4CADJUSTMENT OF CAL ADAPTER A" 8967 PRINT "@[1B@[4CCHANGE INPUT
in „Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display“ · HF, Funk und Felder ·
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bootloader.asm
$01B6 $59 asld ;$01B7 $59 tfr D,Y ;$01B8 $B7 $46 ldab L04F4,Y ;$01BA $E6 $EA $04 $F4 cmpb 3,SP ;$01BE $E1 $83 bne L01C6 ;$01C0 $26 $04 movb 0,SP,1,SP ;$01C2 $18 $0A $80 $81 L01C6 inc 0,SP ;$01C6 $62 $80 ldab
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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merged.lst
354: 01C2 12 06 95 LCALL TASTATUR 355: 01C5 50 FA JNC FAK_B1 356: 01C7 B9 03 02 CJNE R1,#FERTIG,FAK_B2 ; Abfrage Taste Fertig 357: 01CA 80 05 SJMP FAK_MUL ; Eingabe B OK 358: 01CC B9 05 F2 FAK_B2: CJNE R1,#LOESCHEN
in „8051 Assembler + Linker für WINDOWS 10/11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fhs_40-p_sp600.pdf
measuring range B M mT ±3.3 VC= 5 V G B 600 mV/mT, Linearity error ε L % -1.5 ±0.4 1.5 B = ± 3.3, VC= 5 V Sensitivity, referred to magnetic field G B mV/mT 582 600 618 @ 25°C, V =C5 V Sensitivity -CV influence % of VC
in „Stromsensor CT220: Welche Stromstärken messen die verschiedenen Varianten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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icl7109.pdf
12C. FIGURE 12. DIRECT MODE CHIP AND BYTE ENABLE COMBINATIONS CSELECTER COSELECTR COSELECTR 8-BIT BUS GND GND GND MODE CE/LOAD MODE CE/LOAD MODE CE/LOAD B9 - B12 6 B9 - B12 6 B9 - B12 6 POL, OR POL, OR POL
in „Spannungsmess IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0900766b80eaef6e.pdf
-2 110 44 145 1‘315 9200 V23054C2004B104 3-1393812-3 125 59 190 1‘008 15500 V23054C2013B104 3-1393812-4 24 10.5 39 914 630 V23054C2020B104 3-1393812-5 60 36 94 947 3800 V23054C2026C104 3-1393812-6 24 10.5 39 914 630 V23054C20B104 1-
in „Suche Daten zu Kammrelais von Siemens“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2010_05_Stellung_15_erneuerbareStromversorgung.pdf
P. R. Coleman, R.C. Durfree; B. A. Worley, LandScan: A Global Population Database for Estimating Populations at Risk. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing 2000. Vol. 66(No. 7): p. 849-857. Quelle: DLR 2010, S.
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panasonic_tx-p50u20b_e_tx-pr50u20_chassis_gpf13de_sm.pdf
1 N R TNPA4804 1 SS2 PbF SS24 CRNO.25 2 1 K1 T O 2 1 2 2 Q 9 R 2 S O R D E R N O . 1 M R 1Q10 D11 C21 R R17 R24 C C14 1 1S58 1 3 R R 6 C12 R34 . 1 1 3 1 R D20 Q17 3 O R R14 1 N 5 R 0 1 1 1 C22 C15 R20 A D b S1 C C D0 ND15 1 VJ12 D12 2 R21 P R P S R22 RQ13 T O 1 A B C D E F G H I 80 14.3. A-Board 6
in „Panasonic TX-P50U20E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Philips-Technical-Application-Guide-Fluorescent.pdf
the bare lamp as a function of the ambient temperature.The influence of the luminaire must be found 8 80 separately by measurement (see Figs 33-35). a) 10 3 50 b) 10 3 50 warmest region ambient temp. (˚C) ambient temp. (˚C) of the housing Φ (%) Φ (%) 0 0 10 10 9 90 8 80 Fig.33aWarmest region on the housing
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BMA020.h
_20ms 0x00 #define WU_PAUSE_80ms 0x02 #define WU_PAUSE_320ms 0x04 #define WU_PAUSE_2560ms 0x06 #define REG_CONTROL_2 0x14 /* Range * Bandwidth */ #define RANGE_2g 0x00 #define RANGE_4g 0x08 #define RANGE_8g 0x10 #define BANDWIDTH_
in „Hilfe beim optimieren meiner BMA020 Klasse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IXFH13N50.PDF
= 0.5 V DSS, 27 40 ns td(off) D = 0.5 I D25, RG= 4.7 W (External) 76 100 ns tf 32 60 ns Q 110 120 nC g(on) Dim. Millimeter Inches Q V = 10 V, V = 0.5 V , I = 0.5 I 15 25 nC Min. Max. Min. Max. gs GS DS DSS D D25 A 19.81 20.32 0.780 0.800 Q 40 50 nC B 20.80 21.46 0.819 0.845 gd C 15.75 16.26 0.610 0.640
in „Betriebsstrom des MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXFH13N50.PDF
= 0.5 V DSS, 27 40 ns td(off) D = 0.5 I D25, RG= 4.7 W (External) 76 100 ns tf 32 60 ns Q 110 120 nC g(on) Dim. Millimeter Inches Q V = 10 V, V = 0.5 V , I = 0.5 I 15 25 nC Min. Max. Min. Max. gs GS DS DSS D D25 A 19.81 20.32 0.780 0.800 Q 40 50 nC B 20.80 21.46 0.819 0.845 gd C 15.75 16.26 0.610 0.640
in „Wie heiß wird mein MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXFH13N50.PDF
= 0.5 V DSS, 27 40 ns td(off) D = 0.5 I D25, RG= 4.7 W (External) 76 100 ns tf 32 60 ns Q 110 120 nC g(on) Dim. Millimeter Inches Q V = 10 V, V = 0.5 V , I = 0.5 I 15 25 nC Min. Max. Min. Max. gs GS DS DSS D D25 A 19.81 20.32 0.780 0.800 Q 40 50 nC B 20.80 21.46 0.819 0.845 gd C 15.75 16.26 0.610 0.640
in „Puls weiten modulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Littelfuse_PTC_SMD_Catalog_Datasheet.pdf-1021736.pdf
/ SMDH160 e A r 140 and High Temperature SMD c B i t 120 n d 100 o d 80 t r o 60 % A 40 B 20 0 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Ambient Temperature (°C) RoHS Compliant, ELV Compliant Specifications subject to change
in „[V] 24 St. Selbstrückstellende Polyswitch SMD Littlefuse SMD200F-2 2A/15V“ · Markt ·
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Infineon-BFQ790-DS-v02_00-EN.pdf
Maximum power gain Gms – 13 – C = 250 mA 2 Transducer gain |S21 – 3 – C = 250 mA Minimum Noise Figure dB Z = Z S Sopt Minimum noise figure NF min – 3.4 – C =70 mA Linearity dBm ZL= ZLopt 1 dBcompression point at output OP1dB – 27 –
in „HF-Ausgangsleistung - Verständnisfrage“ · HF, Funk und Felder ·
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surrpressordiode.pdf
Pulse Power Rating Curve Figure 3. Pulse Waveform P 100 6000 I Measured at t ) Zero Bias e p r , 75 ( C ge c1000 o t t ) e c P r p ( P 50 a e i n w g i VR, Measured at Stand-off P t c 100 Voltage VM e r u u e 25 , P D C Uni-Directional Tj= 25 °C a Bi-Directional f = 1.0 MHz e Vsi= 50 mVp-p P 0 10 0 25
in „DC Geräteeingang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PFRA.pdf
10 Zyklen) -> +/- 15% ty- pische Widerstandsänderung Vibration MIL-STD-883C, Methode 2007.1, Messbedingung A Lösungsmittelbeständigkeit MIL-STD-202, Methode 215 Entflammbarkeit UL 94V-0 Dimension A E A E B B D D C C PFRA.010 - PFRA.185 PFRA.250 - PFRA.1100 Gerätesicherungen
in „Batteriehalter mit unbekannten Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fil_mur_filter-fm-alt-p61e5.pdf
. !SPECIFICATIONS 3dBBandWidth 20dBBandWidth InsertionLoss SpuriousAttenuation MA5C10-A MS2C10-A MS3C10-A Part Number (9 12MHz) (kHz) (kHz) max. (dB) (dB) min. SFE10.7MA5C10-Z 280T50 650(546) 3.0T2.0 30(47) SFE10.7MS2C10-Z 230T50 570(474) 3.0T2.0 40(48) !DIMENSIONS SFE10.7MS3C10-Z 180T40
in „Kann man einen Parallelschwingkreis mit einem nanoVNA ausmessen und die Ergebnisse nachvollziehen?“ · HF, Funk und Felder ·
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main_sender.c
status_funk = wl_module_get_arc_cnt(); uart_putuint8_1(status_funk + '0'); uart_puts(" \n"); _delay_ms(1500); } //uart_putuint8_s(sendedaten); counter++; if (counter >=5) { counter = 0; } _delay_ms(1000); } } void atmega_init() { // Auf 8 MHz intern umstellen CLKPR = 0x80; // Aenderungen erlauben CLKPR =
in „NRF24L01 und Atmega328P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm35.pdf
mA TMIN ≤ TA≤ T MAX, ±0.5 ±5 ±0.5 ±5 –40°C ≤ T J 125°C T = 25°C ±0.01 ±0.1 ±0.01 ±0.1 (5) A Line regulation 4 V ≤ VS≤ 30 V, mV/V –40°C ≤ T ≤ 125°C ±0.02 ±0.2 ±0.02 ±0.2 J V S 5 V, 25°C 56 80 56 80 (6) V S 5 V, –40°C ≤ T J 125°C 105 158 91 138
in „Signalkonverter Ladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm35.pdf
mA TMIN ≤ TA≤ T MAX, ±0.5 ±5 ±0.5 ±5 –40°C ≤ T J 125°C T = 25°C ±0.01 ±0.1 ±0.01 ±0.1 (5) A Line regulation 4 V ≤ VS≤ 30 V, mV/V –40°C ≤ T ≤ 125°C ±0.02 ±0.2 ±0.02 ±0.2 J V S 5 V, 25°C 56 80 56 80 (6) V S 5 V, –40°C ≤ T J 125°C 105 158 91 138
in „Linearisierung NTC und Anpasssung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1014.pdf
5V, 0V; V =+1.4V S O –55°C ≤ A ≤100°C — 80 450 — 90 480 — 100 750 V VCM = 0.1V,AT = 125°C — 120 450 — 150 480 — 200 750 V VCM = 0V, A = 125°C — 250 900 — 300 960 — 400 1500 V Input Offset Voltage Drif(Note 2) — 0.4 2.0 — 0.4 2.0
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ACX502BMU.pdf
o 3 t 1 T 0 h a 2 t c i t t n a I i 6 t 2 s t 0 t t n 2 2 t 2 = i e B n 2 H I d d e i st 1 2 hf t t 4 n 2 a o D 0 v 2 2 I 3 C 2 2 3 2 3 3 2 C 2 B A B A M D T A M D D D 9 H 9. Vertical Direction Input Signal Timing Chart Final
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owx.c
owx_rx_status_temperature 15 //#define owx_rx_status_command 20 //#define owx_rx_status_read 13 #define b8_0 6 #define b8_1 7 #define b8_2 8 #define b8_3 9 #define b8_4 10 #define b8_5 11 #define b8_6 12 #define b8_7 13 #define b16_0 14 //++++++++++++++++++++++ #define owxled_tog pinTOG(owxled_port,owxled_pin
in „Datenbus Fehlerbehebung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CLAA154WB05AN.pdf
23 CLAA154WB05A N- CPT CHUNGHWA PICTURES TUBES, LTD., 6. BLOCK DIAGRAM Timingsignal e Displaydata d b G1 m N C r r G2 r S i i t A c D e R t TFT-LCD o S G C V I ( G800 Power 9 0 8 8 S S 3 3 S S SourceDrivers Power Supply Circuit BACKLIGHT INVERTERCIRCUIT(OUTSIDE) CN2 CN2 CCFL 1 1 LIGHT DC-AC Inverter
in „Display CLAA154WB05AN an Pollinboard PI-MDV6822“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr910.asm
(Klaus) Matched Devicecodes to the new Atmel AVRProgV1.40 ;* V3.7d 05.01.05 (Klaus) Removed 1200A/B/C devicecodes, Polling 0x7F for AT90S4414, default PollcodeF = 0xFF ;* V3.7c 04.01.05 (Klaus/Micha) Some devicecodes changed (Bootloader and "default" mode). ;* V3.7b 03.01.05 (Klaus/Leo) Bugfix for
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avr910.asm
(Klaus) Matched Devicecodes to the new Atmel AVRProgV1.40 ;* V3.7d 05.01.05 (Klaus) Removed 1200A/B/C devicecodes, Polling 0x7F for AT90S4414, default PollcodeF = 0xFF ;* V3.7c 04.01.05 (Klaus/Micha) Some devicecodes changed (Bootloader and "default" mode). ;* V3.7b 03.01.05 (Klaus/Leo) Bugfix for
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pqme1-m-1595940.pdf
output • compact SMT package • single output models • continuous short circuit protection • -40~85 °C temperature range • 1500 Vdc isolation • no load input current as low as 5 mA • industry standard pin-out • efficiency up to 74% MODEL input output output output ripple efficiency voltage voltage current
in „Galvanische Trennung von 5 Volt auf 9 Volt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UC1701.pdf
nS write 80 PWR80 WR1 read 60 Pulse width – nS PWW80 WR0 write 40 High pulse read 60 HPW80 WR0, WR1 width write 40 – nS DS80 D7~D0 Data setup time 30 – nS tDH80 hold time 0 tACC80 Read access time C L= 100pF – 60
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AD694.pdf
Offset Voltage Initial Offset ±150 ⴞ500 ±50 ⴞ500 µV TMIN to TMAX ±2 ±3 ±2 ±3 µV/°C vs. Supply 80 90 80 90 dB vs. Common Mode 80 90 80 90 dB Trim Range ⴞ2.5 ±4.0 ⴞ2.5 ±4.0 mV Frequency Response Unity Gain, Small Signal 300 300 kHz Input Voltage Noise (0.1 Hz to 10 Hz) 2 2 µV p-p Open-Loop
in „Wie funktionieren Sensoren mit einem Sromausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HPGL.pdf
position is at the upper left corner of the area where printing is possible. Chapter 9 "HP-GL" 4 Revision C 29.10.99 1.3.2. Printing Area c d a b a b c d (mm) A4 4 5 5 5 Letter 6 5 5 5 Legal 6 5 5 5 Chapter 9 "HP-GL" 5 Revision C 29.10.99 2. Commands 2.1. Initialization and Default Setting Instructions DF
in „Ansteuerung Schneidevorrichtung bei Großformat-Plotter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
onsemi.com 4 LM339, LM239, LM2901, LM2901V, NCV2901, MC3302 Typical Characteristics (V CC = 15 Vdc, T =A+25°C (each comparator) unless otherwise noted.) 1.40 48 G T ) 42 L ( V1.20 T 36 A = −55° C E E TA= +25° C F R 30 F U D1.00 S 24 TA= +125°C Z I L T 18 M U R0.80 I 12 N I I 6.0 0 0.60 −50 −25 0 25 50 75 100
in „Eingangssignal Verstärken (mit MC1458P?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
onsemi.com 4 LM339, LM239, LM2901, LM2901V, NCV2901, MC3302 Typical Characteristics (V CC = 15 Vdc, T =A+25°C (each comparator) unless otherwise noted.) 1.40 48 G T ) 42 L ( V1.20 T 36 A = −55° C E E TA= +25° C F R 30 F U D1.00 S 24 TA= +125°C Z I L T 18 M U R0.80 I 12 N I I 6.0 0 0.60 −50 −25 0 25 50 75 100
in „Auslegung Optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datasheet_SHT3x_DIS.pdf
C) ±1.5 ±1.5 maximal tolerance maximal tolerance typical tolerance typical tolerance ±1.0 ±1.0 ±0.5 ±0.5 ±0.0 ±0.0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (°C) Temperature
in „[V] 2x I2C Temperatur/Feuchte Sensor FS400-SHT35“ · Markt ·
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UARTProtokoll.c
SLED_WINDOW 5 #define PCF_6_SLED_USB 6 #define PCF_7_SLED_WLAN 7 #define PCF_ON 1 #define PCF_OFF 2 /* I2C Adressen */ #define ADRESS_PCF 0b01001000 //I2C-Adresse des PCF8754 /***********************************************************************************/ /********************************* Main Function
in „Timer1 im CTC und LCD Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TUA6100.pdf
0 1 01 A/N-Counter 0 0 0 0 0 0 1 0 02 R-Counter 0 0 0 0 0 0 1 1 03 for future use 1 0 0 0 0 0 0 0 80 Status-Register High-Frequency-Products 15 26.1.01 Preliminary Specification TUA6100B6 8.13.3 Bus Data Format 2 2 I C-bus write mode I C-bus read mode Bit Function Bit Function STA STA 1 MSB 1 MSB 1
in „Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Relais-Schrack-MT.pdf
PD*) voltage voltage voltage resistance power VDC VDC VDC Ohm W 006 0A6 6 4.5 0.6 32+10% 1.1 012 0B2 12 9.0 1.2 110+10% 1.3 024 0C4 24 18.0 2.4 475 10% 1.2 048 0E8 48 36.0 4.8 2000+10% 1.2 060 0G0 60 45.0 6.0 2850+10% 1.3 110 1B0 110 82.5 11.5 10000+12% 1.2 220 2C0 220 165.0 22.0 40000+15% 1.2 All
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lt32a1.pdf
TP752 TP762 B0P 240 E0N O0N 254 A0P 1 2 AVDD33_LVDS 1 1 B1N 239 E0P O0P 253 A1N 120R/500mA A0N A0N# B0N B0N# B1P 238 E1N O1N 252 A1P B2N 237 E1P O1P 251 A2N C701 C702 C703 C704 A0P TP753 A0P# B0P TP763 B0P# B2P 236
in „Philips LCD TV kein Bild aber Ton [46PFL7655K/02]“ · Haus & Smart Home ·
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Ac04001d.pdf
geschaltet, wenn die Stromverbraucher keine Energie EnJAHmEJJEAHAn@A benötigen. Hierdurch *Al=IJKnC = wird der Belastung, die Energieverbrauch auf 2 regelmaßig (auto- matisch) ein- und Watt begrenzt. Bei wird, z.B. Kühl- Belastung schaltet sich schrank und der Wechselrichter ein. Abbildung 2. Nullast
in „Kaltleiter für Akku“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·