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LM2594HVM-5.0_Datenblatt.pdf
Capacitor Series 595D Series Capacitor (V) (µF/V) (µF/V) (µF/V) (µF/V) 1.2 220/25 220/25 0 220/10 220/10 0 4 180/25 180/25 4.7 nF 100/10 120/10 4.7 nF 6 82/25 82/25 4.7 nF 100/10 120/10 4.7 nF 9 82/25 82/25 3.3 nF 100/16 100/16 3.3 nF 1 2 82/25 82/25 2.2 nF 100/16 100/16 2.2 nF 1 5 82/25 82/25 1.5 nF 68/20 100/20 1.5 nF 2 4 82/50 120/50 1 nF 10/35 15/35 220 pF 2 8 82/50 120/50 820 pF 10/35 15/35 220 pF FIGURE 3. Output Capacitor and Feedforward Capacitor Selection Table www.national.com 14 L M LM2594/LM2594HV Series
in „Idee für ein ||transportables|| Handyladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CD00187074.pdf
Figure 13. Gain vs output power 70 18 Vcc = 3 V 65 Icq = 30mA 17 60 860MHz 910MHz 55 960MHz 16 % 50 y B n [ i 45 a 15 E G 40 14 860MHz 35 910MHz Vcc = 3.6V 960MHz Icq = 30mA 13 30 25 22 23 24 25 26 27 28 29 30 12 21 22 23 24 25 26 27 28 Output Power [dBm] Output Power [dBm] 8/18 Doc ID 14496 Rev 4 START499D
in „Leistungsanpassung bei bipolar Transistoren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mirkonet_tmp.pdf
ON SEMI EPROM 4MB (512Kx8) 35NS YES YES 7,720 9,264 9,264 Farnell DIP-32 N/A M27C4001 EPROM UV-erasable, 4MB (512Kx8), 35nSec, Vprog: 12,75V 0/+70 N/A N/A 4,5 5,5 5 N/A 1334082 3PFC CONT MRC3326R2D ON SEMI PFC CONTROLLER
in „Komplettverkauf Bauteile, was wert? - Tabelle“ · Markt ·
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DSA00206265.pdf
Pole 1,5 Pole 2,6 Pole 3,7 Pole 4,8 Phase B Step 2 A Phase A Step 3 Step 1 Rotorr Phase B Step 4 R E Table 6-1 Step Phase Sequence (1 Phase Excited) Step 2 1 1 Stator P 8 2 8 2 Rotor N S N 7 S S 3 7 3 N N S O 6 4 6 4 Stator 5 5 Rotor
in „Daten zu einem Schrittmotor herausfinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektor_10_1980g.PDF
daß die LED D8 im Rhythmusdes Signalsrzeugt.Über D4, denSchmitt- C12,C18=56 n empfangeneD nCF-Signalblinkt.Sollte Triggermit lC4D7 undT3 gelangtdas c14,C15=10 pl10V diese Einstellungnicht im mittleren DCF-Signaa l n den"DATA"-Ausgang. c16= 4pT"t6V Bereichvon
in „DCF77 SChaltplansuche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_SHT3x_DIS.pdf
tolerance Max. Figure 2 - SHT31 Accuracy tolerance 1 Typ. 2 %RH Max. Figure 3 - Typ. ±1.5 %RH SHT35 Accuracy tolerance 1 Max. Figure 4 - Low, typ. 0.21 %RH Repeatability2 Medium, typ. 0.15 %RH High, typ. 0.08 %RH Resolution Typ. 0.01 %RH Hysteresis at 25°C 0.8 %RH Specified range3 extended 4 0 to
in „[V] 2x I2C Temperatur/Feuchte Sensor FS400-SHT35“ · Markt ·
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MF022-QCIF-ST-02-V02_____UART_____________A0_.pdf
Gebrauchsanweisung standardmäßige ursprüngliche Hochformatausrichtung d=1 ist die UartSend("DIR(1);\r\n"); Delayms(time); empfohlen) Querformatausrichtung, die um 90° gegen den Uhrzeigersinn von der ursprünglichen Hochformatausrichtung gedreht ist. UartSend("BL(4);\r\n");CheckBusy( ); Anweisung BL(c);
in „Soyosource grid-tie inverter, defektes LCD“ · Haus & Smart Home ·
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SARA-G3_DataSheet__UBX-13000993_.pdf
m e e e S s u u l L p X P S S A P S D P n i e n m m m m b N s C e w T G G G U S U D G A D N A J E E E G A F W F e C L A SARA-G300 • • 2 • E SARA-G310 • • 2 • E SARA-G340 • • 2 • 4 • • • • • • • F • • • A • • • SARA-G350 • • 2 • 4 • • • • • •
in „GSM-Modul (SIM908) nur analoge Ausgänge für Anruf?“ · HF, Funk und Felder ·
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Schaltplan_Kommerzielle_Kaskade_80kV.pdf
4R7 5W 4R7 5W 4R7 5W 4R7 5W 4R7 5W J2 1 JHV1 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 15n 20% 8kV 15n 20% 15kV 15n 20% 15kV 15n 20% 15kV 15n 20% 15kV 15n 20% 15kV 15n 20% 15kV 15n 20% 15kV C C D4 D5 D6 D7 D8 D9
in „Bau einer einstellbaren HV-Quelle 100kV/100µA - erste Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
MCU to control the TX_EN and RX_EN. --------------- |VDD VSS| TXEN---- |RA5 RA0| ----SDN RXEN---- |RA4 RA1| ---- ---- |RA3 RA2| ----nIRQ ---- |RC5 RC0| ---- LED_GREEN---- |RC4 RC1| ---- ---- |RC3 RC2| ---- nSEL---- |RC6 RB4| ----SDI SDO---- |RC7 RB5| ----LED_RED ---- |RB7 RB6| ----SCK ---------------
in „RFM22B Beispiel Projekt gesucht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ddr-buch-simson-s51-s70-1-sr50-sr80.pdf
Vergaser s 51/1 s 70/1 SR 50/1 SR 80/1 BVF Nadeldüsen-Schieber-Vergaser Vergaserart Vergasertyp 16 N 3-4 16 N 3-5 16 N 3-2 16 N 3-3 Hauptdüse 70 72 70 72 Leerlaufdüse 35 35 35 35 60 60 60 60 Starterdüse 215 215 Nadeldüse1) 215 215 Bohrung am Zerstäuber ) 1 2x1,0 2x1,0 2x1,0 1x2,0 TeiNastnadel 2B 511
in „Spannungsbegrenzer für Simson S50 Rücklicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN332.pdf
approximately 8000 dB/s). Attack Rate (dB/s) = ATTACK[14:0]/1.024 Available in: Si4706-D50, Si4704/05/30/31/34/35-D50 and later, Si4732 Default: 0x2000 Range: 1–32767 Bit D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Name 0 ATTACK[14:0] 0 -2 -4 -6 B ( n -8 a G t -10 u t o -12 S -14 -16 x = 0x1301: FM_SOFT_MUTE_SLOPE
in „Radioempfang: Mono statt Stereo erzwingen, UKW“ · HF, Funk und Felder ·
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XIAO_ESP32S3_Plus_V1.0_241025.pdf
M M M M P 7 6 D D A A V A D D P P C C D A D D 6 5 X X 2 1 0 9 8 4 4 0 0 4 4 4 3 3 r I I U U I I I I I e RF U-FL Female þÿ Type Impedance Matching a WiFi+BLE5.0 GPIO37 e 3 H GPIO36 a 3 H C n LC Filter EN GPIO35 D s GPIO34 A D a / / IO0 GPIO33 Internal X x 0 9 BOOT PSRAM
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1933fe.pdf
E R U 100 F R C N 300 C 0.6 P H C N T 200 I 0.4 H W W S 50 S S 100 0.2 0 0 0 0.0 0.5 1.0 1.5 0 1 2 3 4 0 4 8 12 16 FB PIN VOLTAGE (V) SHDN PIN VOLTAGE (V) SHDN PIN VOLTAGE (V) 1933 G10 1933 G11 1933 G12 Typical MinimumInput Voltage Typical MinimumInput Voltage Switch Current Limit 8 6.0 1.4 VOUT= 5V VOUT = 3.3V TA= 25°C TA = 25°C 1.2 L = 33H 5.5 L = 22H ) 7 TO START ( V TO START ) I 1.0 ( ( 5.0 I G G T T T N 0.8 O6 O 4.5 R V V U 0.6 U U C N TO RUN N 4.0 C I5 I I 0.4 S 3.5 TO RUN 0.2 4 3.0
in „Kann ich eine BAS85 problemslos an Stelle einer 1N4148 verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1933fe.pdf
E R U 100 F R C N 300 C 0.6 P H C N T 200 I 0.4 H W W S 50 S S 100 0.2 0 0 0 0.0 0.5 1.0 1.5 0 1 2 3 4 0 4 8 12 16 FB PIN VOLTAGE (V) SHDN PIN VOLTAGE (V) SHDN PIN VOLTAGE (V) 1933 G10 1933 G11 1933 G12 Typical MinimumInput Voltage Typical MinimumInput Voltage Switch Current Limit 8 6.0 1.4 VOUT= 5V VOUT = 3.3V TA= 25°C TA = 25°C 1.2 L = 33H 5.5 L = 22H ) 7 TO START ( V TO START ) I 1.0 ( ( 5.0 I G G T T T N 0.8 O6 O 4.5 R V V U 0.6 U U C N TO RUN N 4.0 C I5 I I 0.4 S 3.5 TO RUN 0.2 4 3.0
in „LT Spice ein IC von Texas Insturments einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines symmetrischen ±15V Netzteils
Power Supply ±15V V-UNREG AC2 1N4004 D1 D2 AC1 1N4004 D3 D4 1R R1 2200u/35V C1 2200u/35V C3 100n C7 U2 LM317 IN OUT ADJ 3 2 1 D5 1N4004 300 R15 100u C15 100n C17 +15V GND 22u C11 3k3 R9 3k3 R10 22u C12 100u C16 1N4004 D8 300 R16 100n C18 -15V U3 LM337T IN OUT ADJ 2 3 1 100R R2 2200u/35V C2 2200u/35V C4 100n C8 D6 1N4004
in „Low Noise Netzteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Pulse-Load-Wirewound-Resistors-200907.pdf
600 10 3R3 304-3 3 150 1.000 10 9R1 306-3 5 200 2.000 20 10R 308-3 7 250 3.000 20 15R 309-3 10 350 4.000 20 18R 310-3 10 350 4.000 20 18R CRF 251-4 1.0 12 500 10 10R 252-4 1.6 18 550 10 10R 253-4 2.0 20 650 10 10R 254-4 2.5 35 550 10 10R 256-4 3.5 42 900 10 10R 257-4 4.3 55 1.000 10 10R CR 251-0 1.0
in „Spannungsfestigkeit Widerstand bei kurzzeitig hohen Pulsen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pulse-Load-Wirewound-Resistors-200907.pdf
600 10 3R3 304-3 3 150 1.000 10 9R1 306-3 5 200 2.000 20 10R 308-3 7 250 3.000 20 15R 309-3 10 350 4.000 20 18R 310-3 10 350 4.000 20 18R CRF 251-4 1.0 12 500 10 10R 252-4 1.6 18 550 10 10R 253-4 2.0 20 650 10 10R 254-4 2.5 35 550 10 10R 256-4 3.5 42 900 10 10R 257-4 4.3 55 1.000 10 10R CR 251-0 1.0
in „Kondensator verlustfrei laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN200xA_data.pdf
µA Duty Cycle - % I Figure 3. Collector Current vs Input Current Figure 4. D Package Maximum Collector Current vs Duty Cycle 600 2000 TJ= -40°C to 105°C 1800 A 500 m 1600 t N = 2 N = 1 n N = 3 r 400 µ1400 u N = 4 – r n1200 t e c 300 u1000 Maximum l N = 5 t o N = 6 u C N =
in „[V] Darlington Transistor Arrays, npn, Relaistreiber“ · Markt ·
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UI39_102.pdf
2x18 V: FL 18/18 2x18 V: FL 24/18 2x24 V: FL 2/24* 2x24 V: FL 4/24* 2x24 V: FL 6/24* 2x24 V: FL 8/24* 2x24 V: FL 10/24* 2x24 V: FL 14/24* 2x24 V: FL 18/24* 2x24 V: FL 24/24* No-load voltage (ca. x factor)) 1.35 1.35 1.35 1.22 1.32 1.28 1.22 1.20 Leistung 2.0 VA 4.0
in „Trafo 230V - 24V: Schaltplan und Platine so okay?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
0 5 CMCSD1 I CU,CD 2,4,6,8,10,12 ,14,16mA 0 NLD2 0 GPIO34 IO CU, CD 2,4,6,8,10,12 ,14,16mA 0 1 NLD2 IO PU, CD 2,4,6,8,10,12 ,14,16mA 0 NLD1 0 GPIO35 IO CU, CD 2,4,6,8,10,12 ,14,16mA 0 1 NLD1 IO PU, CD 2,4,6,8,10,12 ,14,16mA
in „After ESP8266 New Chip Alarm: MT6260 < 3 USD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Controller_out.pdf
PGC/RB6 42 R6 14 13 V V 4 R8 47 5 RA1/AN1 RB5 41 R5 12 11 + + DSA 1N4148DO35-7 6 RA2/AN2 RB1N4398DO35-7 47 10 9 l R11 A 01 2 R1D4 47 7 RA3/AN3 PGM/RB3 38 D34148DO35-7 8 7 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 2 3 4 5 6 i S 1R 1 R12 8 RA4/T0CKI RB1N4378DO35-7 D2 6 5 J 1 1 1 1 1 1 D 6R8 E 9 RE0/RD/AN5 INT/RB0 36 D1 4 3 5 5 DSA SV6 p H10 RE1/WR/AN6 IC2 2 1 + + 16 15 7 1 M11 RE2/CS/AN7 PSP7/RD7 33 1 18 SV9 6 VA K 5 14 13 C pQ 10 PSP6/RD6 32 2 17 14
in „LCD KS0066 an 16F871“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KBPC10005_G_Thru910374__KBPC5010_G_Series_RevB-2506187.pdf
Output Fig.1 - Maximum Forward Surge Current Rectified Current 600 50 KBPC50-G A A 500 , t KBPC50-G n 40 n r r u u 400 t KBPC35-G e KBPC25-G/35-G p 30 r u u 300 O d KBPC15-G r KBPC25-G a w 20 r 200 o o F k g KBPC15-G e 100 r 10 P KBPC10-G v KBPC10-G A 0 0 1 10 100 1 50 100 150 Number Of Cycles at 60HZ Case Temperature, (°C) Fig.3 - Typical Forward Characteristics Fig.4 - Typical Forward Characteristics 100 KBPC15-G 10.0 KBPC25-G ) KBPC35-G/50-G A ( ( t t e 10 e u r C C 1.0 r e a KBPC10-G r TJ=25°C r 1.0 v F R u s o o 0.1 n n t 0.1 t t a s s I I 0.01 0.01 0.4 0.6 0.8
in „Gleichrichter wird bei 10 ampere ca 120-140 Grad Celsius heiss“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ina125.pdf
R S 0 Voltage Noise, f = 10Hz 40 nV/√Hz f = 100Hz 38 nV/√Hz f = 1kHz 38 nV/√Hz f = 0.1Hz to 10Hz 0.8 Vp-p Current Noise, f = 10Hz 170 fA/√Hz f = 1kHz 56 fA/√Hz f = 0.1Hz to 10Hz 5 pAp-p GAIN Gain Equation 4 + 60k /G V/V Range of Gain
in „Kraftsensor PSD-S1 in Verbindung mit INA125“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ina125.pdf
R S 0 Voltage Noise, f = 10Hz 40 nV/√Hz f = 100Hz 38 nV/√Hz f = 1kHz 38 nV/√Hz f = 0.1Hz to 10Hz 0.8 Vp-p Current Noise, f = 10Hz 170 fA/√Hz f = 1kHz 56 fA/√Hz f = 0.1Hz to 10Hz 5 pAp-p GAIN Gain Equation 4 + 60k /G V/V Range of Gain
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Datasheet_LT3433.pdf
vs Temperature Switch Current Limit vs V FB 7.0 1.232 700 T = 25°C A 6.5 ) ) (1.231 m 600 E T 6.0 N M ) R L A F N (5.5 R1.230 E 500 I P R A C 5.0 R H R I E1.229 W 400 4.5 S 4.0 1.228 300 –50 0 50 100 125 –50 0 50 100 125 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) VFB(V) 3433 G03 3433 G04
in „Burst Mode Lt3433“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ricoh_MARKINGS.pdf
H 4 R3130N40DC N 0 R3130N40HA T 0 R3130N41EC D 1 R3130N35EA H 5 R3130N44DC N 1 R3130N44HA T 1 R3130N42EC D 2 R3130N36EA H 6 R3130N26DC3 N 2 R3130N26HA3 T 2 R3130N43EC D 3 R3130N37EA H 7 R3130N29DC3 N 3 R3130N29HA3
in „Elektronik Grundfoss Alpha 2 Pumpe - Bauteilbestimmung!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Brummfreies_Netzteil.pdf
BD240B,C 350mA A A´ 3 2 AC-Detektion BD240B,C AUX 1 1 T10 BC550C R28 T15 6k8 R36 C41 R29 C48 R38 T11 4k7 T16 330R D23 RX Preamp OUT-R-L 10n R37 D22 R35 B C E 100µ C40 R-01 4k7 100uF:Uon=0,3sec C47 BC549 Rel2 2 100µ D26 33uF:Uon=0,1sec 10µ 4002 S2 C25 C26 Brummunterdrückung C A 100n 100n V F2 D14 4002 +Ub 0 100mA 3 VR3 2 Überspannungsschutz 3 R30 A R20 A´ LM317 3 Tr2 Br2 1000µ35V D16 2 3R3 3R3 R22 R24 +Ub D20 VDR2 1 240R 820R Uc+3V=Uz U 250v C29 C30 C33 C36 D15 D24 2 15-22V C42 T9 C27 100n C35 100µ25v 4002 R27 C28 4700µ40V 5k 100n 10µ LED3 100R 3 1 100n 100n R26 C39 470R 4 C31
in „Brummfreies Netzteil für Elektronikschaltungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Netzteil_Schaltplan.pdf
R3 2 1% R4 - - - 2 1% X X X R5 +UB 2 1% R6 1N5401 UB max. 35V 2 1% IC6 D1 R7 6 4 5 5 IN OUT 3 3 2 1% G 2 4 VC T 4 IC7 T K 2 7 S O S V+ LM334M A 1 8 +C7 +C10 1 3 K1 LT3080T R B @P - 10µF 2 10µF V- 2 M P C4 S S D
in „Layout Bewertung“ · Platinen ·
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LM386_Low_Voltage_Audio_Power_Amplifier.pdf
devices. (LM386N) 1.25W Thermal Resistance (LM386M) 0.73W θJC (DIP) 37˚C/W (LM386MM-1) 0.595W θ (DIP) 107˚C/W Input Voltage ±0.4V JA θJC (SO Package) 35˚C/W Storage Temperature −65˚C to +150˚C θ (SO Package) 172˚C/W
in „Elektretmikrofon und LM 386N-1 als Verstärker“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSM2019.pdf
Temperature TPC 17. I vs. Supply Voltage OOS B B 8 8 16 TA= 25 C TA= 25 C 6 6 14 I+ @ V+/V– = 18V I+ A 4 A 4 A m I+ @ V+/V– = 15V m m12 – – – T 2 N 2 T10 E E E R R R U 0 U 0 U 8 C C C Y–2 L –2 Y 6 P P P P I– @ V+/V– = 15V U P S–4 S –4 I– S 4 –6 I– @ V+/V– = 18V –6 2 –8 –8 0 –50 –25 0 25 50 75 100 0 5 10
in „Wie arbeitet der SM2019 Vorverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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usr_scm_stm32com-a2-1.pdf
PB0 35 PB0 PD0 81 PD0 PE0 97 PE0 PB1 36 PB1 PD1 82 PD1 PE1 98 PE1 PB2 37 PB2 PD2 83 PD2 PE2 1 PE2 TDO 89 PB3 PD3 84 PD3 PE3 2 PE3 TRST_N 90 PB4 PD4 85 PD4 PE4 3 PE4 PB5 91 PB5 PD5 86 PD5 PE5 4 PE5 PB6 92 PD6
in „STM32-comStick USB-Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IL74.pdf
to: T Vce = 10V, IF = 10mA DC Current Trans- CTR DC 12.5 35 % IF=16 mA, C Ta = 25°C fer Ratio VCE =5 V e l 1.0 CTRce(sat) Vce = 0.4V Saturation Voltage,V CEsat 0.3 0.5 IC=2 mA, a Collector-Emitter V IF=16 mA r N Resistance, Input - 0.5 to Output R IO 100 G R
in „Hilfe für Schaltung gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IL74_ILD74_ILQ74_SIE.pdf
to: T Vce = 10V, IF = 10mA DC Current Trans- CTR DC 12.5 35 % IF=16 mA, C Ta = 25°C fer Ratio VCE =5 V e l 1.0 CTRce(sat) Vce = 0.4V Saturation Voltage,V CEsat 0.3 0.5 IC=2 mA, a Collector-Emitter V IF=16 mA r N Resistance, Input - 0.5 to Output R IO 100 G R
in „Eingänge über Optokoppler abfragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ssd1309.pdf
SSD1309 Rev 1.1 P 7/62 Jul 2011 Solomon Systech 4 BLOCK DIAGRAM Figure 4-1 : SSD1309 Block Diagram r . e . r . CS# D . COM62 RES# r n . COM60 D/C# t ) l m . . R/W# (WR#) D M r m . . E(RD#) y A n o . . p DR C C . COM2 BS0 c i D y . COM0 BS1 U f D ( p
in „Display EA OLED L128-6“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ssd1623.pdf
Block Diagram Solomon Systech Nov 2007 P 6/44 Rev 0.10 SSD1623 16x Configurations VCI X2 X2 X2 X2 C4P C4N C3AP C3AN C2P C2N C1P C1N VCP4 VCP3 VCP2 VCP1 12x Configurations VCI X2 X3 X2 By pass C3BP C3BN C4P C4N C3AP C3AN C2P C2N VCP4 VCP3 VCP1 8x Configurations VCI X2 X2 X2 By pass C4P C4N C2P C2N VCP4
in „E-Ink Display im Blutzuckermeßgerät“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schema.pdf
G N n L V NC 12 R35 4 R18 26 NC I C NC 11 15K FUSE 16 47 GNDVCC 35 51 27 10 Y2 3 R19 36 PC0_A8 PA0_AD0 50 28 D1 NC 9 4 15 47 37 PC1_A9 PA1_AD1 49 29 D2 USBGND 8 R32 GND 3 2 R20 38 PC2_A10 PA2_AD2 48 30 D3 DATA- 7 R33 27 2 14 47 39 PC3_A11 PA3_AD3 47 GND 31 GND DATA+ 6 27 1 1 40 PC4_A12 PA4_AD4 46 32 D4 VDD1 5 VCC3.3_1 PC5_A13 PA5_AD5 D5 CM DB25 41 PC6_A14 PA6_AD6 45 33 D6 nCS 4 MOSI GND USB_CON 42 PC7_A15 PA7_AD7 44 34 NC nWR 3 MISO R34 R36 GND 35 NC NC 2 1.5K 15K C4 1 PEN 36 NC
in „Schema für Platine/Modul.wer kann sowas bauen?“ · Platinen ·
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LM567.pdf
L M May 1999 5 7 / M LM567/LM567C 6 7 Tone Decoder C n High rejection of out of band signals and noise T General Description n Immunity to false signals o The LM567 and LM567C are general purpose tone decodn Highly stable center frequency n designed to provide
in „Frage zum NE567“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX312-MAX314.pdf
MAX 235 MAX314 only, Figure 3, Break-Before-Make Time Delay t R = 300Ω, T = +25°C 1 5 ns D L A CL = 35pF Charge Injection CL= 1.0nF (Note 3) VCTE VGEN = 0V, TA= +25°C -30 20 30 pC RGEN = 0Ω, Figure 4 RL= 50Ω, Off Isolation (Note 7) VISO CL = 5pF, TA= +25°C -65 dB f = 1MHz, Figure 5 RL= 50Ω, Crosstalk
in „Frage zum Datenblatt max313 analogschalter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3990fa.pdf
3.34 V l 3.234 3.3 3.366 V LT3990-5 Output Voltage 4.94 5 5.06 V l 4.9 5 5.1 V LT3990 FB Pin Bias Current (Note 3) l 0.1 20 nA FB/Output Voltage Line Regulation 4.2V < VIN 40V 0.0002 0.01 %/V Switching Frequency RT= 41.2k, VIN 6V 1.84 2.3 2.76 MHz RT=
in „LT3990 Layout“ · Platinen ·
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Controller_neu_final.pdf
39 BUTTON_DOWN 10k 10k DC/DC CONVERTER 100n 47u LDR 3 RA1/AN1 RB5/KBI1/PGM 38 BUTTON_LEFT 4 k E6DW24R15-15 CURRENT 4 RA2/AN2/VREF-/CVREF RB4/AN11/KBI0/CSSPP 37 BUTTON_RIGHT R 5 C35 V_REF 5 RA3/AN3/VREF+ RB3/AN9/CCP2/VPO 36 LED -15V 6 RA4/T0CKI
in „MOSFET´s für H-Brücke, wie viele ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP177.pdf
10 40 TA= 25°C T = 25°C ) A VS= ±15V A VS= ±15V ( T 35 N R ) R V C +ISC ( T 30 E I I 1 C O I N - S T 25 R R –ISC H S T P 20 T 1 U 2 9 O 9 0 0 0.1 0 15 0 100 1k 10k 100k 0 1 2 3 4 TIME FROM OUTPUT BEING SHORTED (Minutes) BANDWIDTH (Hz) Figure19.InputWidebandNoisevs.Bandwidth
in „Konstantstromquelle bis 100ma mit OPV auslegung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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N73_RM-132_schematics_v1.pdf
1.35V VCORE R2800 A10 VDDCORE3 L7 VCORE C2804 10R C2803 M7 VDDSIO1 VDDCORE4 W4 100n 100n AB4 VDDSIO2 P17 U8 VCORE Y11 VDDSIO3 Data I/O VDDCORE5 AB19 VCORE GND GND Y17 DDR VDDCORE6 VCORE VDDSIO4 N18 VDDCORE7
in „[V] 30 5x7 LED-Matrixen, Nokia N73 Handy-Teile“ · Markt ·
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Diplom_Mangalathu.pdf
x + y + z + d Spule+ 2 2 − dSpulez⋅cos(θ + d Spule⋅sin(θ − (3.6) 4 4N π N ⋅π Mit Hilfe von Gl. (3.4) und Gl. (3.5) wurde das Magnetfeld nach Gl. (3.2) numerisch be- rechnet. Hierzu wurde mit der Programmiersprache IDL (Version 5.4, Research Systems, Boulder, U.S.A.)
in „Nuclear magnetic resonanc NMR“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Labornetzteil-Schaltplaene-final.pdf
2 + C317 10µ/35 V+ AGNDAGND 100n 100n C311 C315 V+ PWR T305 +28V X302-1 - BC857 100n 100n GND -4V X302-2 V GND X302-3 C312 C316 6k8 27k Sense GND R314 R317 X306-1 KK301 X306-2 L301 V- X306-3 T302 IN IRF5210 47µ X309
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1-SPP30N03L.pdf
SPP30N03L 75 Ptot= 75W 0.10 A l kih g f VGS [V] c d e 60 a 2.5 0.08 55 b 3.0 c 3.5 ) 50 o 0.07 e d 4.0 S ID 45 e 4.5 D f 5.0 R 0.06 40 g 5.5 35 h 6.0 0.05 d 30 i 6.5 j 7.0 0.04 25 k 8.0 20 0.03 c l 10.0 15
in „logic level MOSFET - falsche Gate threshold voltage?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Gath_-_Triacs_und_Diacs_in_Theorie_und_Praxis.pdf
-8 100±10 1... 15 150 TAG 96-600 4 8 4E200-828 200±20 11... 15 150 TAG 97-600 4 9 4E200-28 200±20 14...45 150 TAG 98-600 4 9 TAG 205-600 2,5 2 4Ex580 15...10 8 150 Z) TAG 206-600 2,5 2 4Ex581 25...35 8 150 H 4Ex582 35...45 8 150 1N5158
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L6376_Highside.pdf
inherently indis- tructible and suitable for general purpose indus- trial applications. BLOCK DIAGRAM 220nF 22nF V V V V S CP C P VS CHARGE PUMP VS GND V CP R S CURRENT OVC I1 + LIMIT - DRIVER O1 UV SHORT CIRCUIT CONTROL I2 + - O2 I3 + - O3 I4 + - O 4 R + - OFF OFF DELAY OSC 1.25V OVT UV CDOFF DIAG ON ON
in „Gegentaktendstufe als 40xx Booster“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TRW-24G.pdf
104P C N o 1 o 1 2 o C4 C5 4M7 V G T R R T T R ICL232 33P 33P C6 B B 104P u n 1 + 1 2 2 - 2 2 C V C C C V T R 1 2 3 4 5 6 7 8 VCC C7 U5 + VCC 12V D4 C8 3 VO LM7803 VI 1 + C9 + C10 C13 D 104P1u 1u 1u 1u C11 +
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Oliver_Lodge_patent_US609154.pdf
alcninpee. 2stsanl,ofnul teesppsdtobeieFg..)adte.2 aigmaeil,nd3isautbeisuat oeer,bteyiandtlgahcrcii ur-us4and5,ihwhchteleds6 ieafrmeahedofheolh-tats, and7areconnected. rmeahofheaactyra. a eeenetoi.0isoonettecpcty ulycnecedoteapctarass,as rashrughnearofnosandanle nFg.,hentmstedeahedndsb honinFg.,ndtoaekesorugsr
in „Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg- eine Anregung“ · HF, Funk und Felder ·