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Wie den richtigen Bohrerdurchmesser wählen ?
vor. Auf welche Temperaturen erwärmst du denn deine Bohrlöcher. Bei einer Temperaturerhöhung um 300K wird das Loch *größer* und der Durchmesser eines Pins von 0.83mm ändert sich um gerade mal um 4 Mikrometer.
ist zu klein für einen 0,83er Stift. Der passt rein, aber er verlötet sich schlecht. Und bei einem 20-poligen Stecker wirds auch fummelig, den mit so wenig Luft einzusetzen.
Platinen ·Arthur E. · ·61 Antworten
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ST7735_128x160_SPI_Display.pdf
110 341 S328 2292 227 391 S278 1492 227 441 S228 692 227 342 S327 2276 110 392 S277 1476 110 442 S227 676 110 343 S326 2260 227 393 S276 1460 227 443 S226 660 227 344 S325 2244 110 394 S275 1444 110 444 S225 644
in „ST7735 an MCU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FIN-1.pdf
20.24 4 spannungN Umin Umax R I V V V Ω mA 20.26 3 8 8.008 6,8 8,8 4 800 12 8.012 10,2 13,2 7,5 550 24 8.024 20,4 26,4 27 275 20.28 4 48 8.048 40,8 52,8 106 150 20 110 8.110 93,5 121 590 64 120 8.120 102
in „Rechtliches: Stromstoßschalter und Rückmeldung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa2134.pdf
– 11.7Vrms R L= 2k L f = 1kHz OP176 – 11.1Vrms % 0.001 ) 0.1 ( ( i s o o + VS= ±16 + D D 0.010 OPA134 T 0.0001 T OPA134 OP176 0.001 VS= ±17 VS= ±18 Baseline 0.00001 0.0005 20 100 1k 10k 20k 0.1 10 20 1 Frequency (Hz) Output
in „Hilfe bei Bemessung der Widerstände an OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HT12.pdf
Input Voltage 5V ¾ 3.5 ¾ 5 V VIL ²L² Input Voltage 5V ¾ 0 ¾ 1 V fOSC Oscillator Frequency 5V ROSC=51kW ¾ 150 ¾ kHz Rev. 1.20 3 February 20, 2009 HT12D/HT12F Functional Description Operation Flowchart The 2 12 series of decoders provides various combina - The oscillator is disabled in the standby state
in „Suche was womit ich ein DSO für 5-10 MS/s bauen kann“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flipdot.pdf
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O D 49 50 V V 47 48 5 V V 5 5 2 45 46 C 2 2 C C S ROW_12A 43 44 ROW_12B C S S C C FP2800A S ROW_11A ROW_11B V S S V V COM 1 40 OUT_2D V ROW_10A 41 42 ROW_10B V V OUT_1D 2 39 OUT_2F ROW_9A 39 40 ROW_9B OUT_1F 3 38 OUT_2C ROW_8A 37 38 ROW_8B OUT_1C 4
in „Flipdot Matrix - FP2800A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flipdot.pdf
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O D 49 50 V V 47 48 5 V V 5 5 2 45 46 C 2 2 C C S ROW_12A 43 44 ROW_12B C S S C C FP2800A S ROW_11A ROW_11B V S S V V COM 1 40 OUT_2D V ROW_10A 41 42 ROW_10B V V OUT_1D 2 39 OUT_2F ROW_9A 39 40 ROW_9B OUT_1F 3 38 OUT_2C ROW_8A 37 38 ROW_8B OUT_1C 4
in „Flipdot Matrix - FP2800A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMDJ12A_TVS_Diode.pdf
Peak Pluse Power W u e 80 (Single Pluse) ( 100 r a r o n w )Pr o ( e 60 P e n 50 l 10 w g u P t 40 k s r a u D Average Power P 1 P )P P a (P 20 P P P 0.31x0.31" (8.0x8.0mm) Copper Pad Area 0 0.1 0 25 50 75 100 125 150 175 0.001 0.01 0.1 1 10 Tj- initial temperature (ºC) t -Pulse Width (ms) d Figure
in „Frage zu TVS Diode -> Hält sie einen ESD aus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BZX79.pdf
200 10 40 10.4 12.4 14.0 75 1.5 X d 18 17.60 18.40 16.8 19.1 50 225 10 45 12.4 14.4 16.0 70 1.5 9 c s 20 19.60 20.40 18.8 21.2 60 225 15 55 12.3 15.6 18.0 60 1.5 e e 22 21.60 22.40 20.8 23.3 60 250 20 55 14.1 17.6 20.0 60 1.25 r fi e a 24 23.50 24.50 22.8 25.6 60 250 25 70 15.9 19.6 22.0 55 1.25 s o n
in „Z Dioden mit hoher Impulsfestigkeit“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S8200A_E.pdf
(1) Unavailable S-8200AAD-I6T1U 4.275V 4.075V 2.600V 2.600V 0.120V −0.100V Available (2) Available S-8200AAF-I6T1U 4.225V 4.025V 2.800V 2.800V 0.150V −0.150V Unavailable (1) Available S-8200AAG-I6T1U 4.275V 4.075V 2.600V
in „Li-Ion Ladeschutzschaltung mit S-8200“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3800.pdf
100 6 ×2 ×3 V = 24V VIN BOOST 1μF 95 VIN= 36V IN 5 1M TG Si7850DP 82.5k LT3800 VIN= 60V P SHDN SW % 90 4 W 1.5n200k BAS19 C VIN= 48V R CSS I 85 3 S 1N4148 15μH I W 20k 1%4k BURST_EN VCC E 80 2 ) 1% 1μF LOSS (48V) VFB BG Si7370DP B160 75 1 VC PGND 100pF 82.5k SENSE– SENSE
in „LT3800 Frage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HT_12E.pdf
polarity · Low standby current: 0.1mA (typ.) atDD =5V · Minimal external components · 12 HT12A with a 38kHz carrier for infrared transmission · Pair with Holtek¢s 2series of decoders medium · 18-pin DIP, 20-pin SOP package Applications · Burglar alarm system · Car alarm system · Smoke and fire alarm system
in „günstiger 433Mhz Fernschalter DIY ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC.pdf
rated voltage, at 20℃) 洩漏電流 V>100V I ≦0.03CV +20 ( μA) ( After 5 minutes application of DC rated voltage, at 20℃) Measurement Frequency: 120Hz. Temperature: 20℃ Dissipation Factor M 散逸因素( tan ) δ Rated Voltage(V) 6.3 10
in „Welche Elkos verwenden für Austausch? (TFT-Netzteil-Reparatur)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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traco_Netzteil_datasheet.pdf
Single Output Order Code Case Output Power max. Output Voltage nom. Output Current max. TXL 100-3.3S 3.3 VDC 25.0 A TXL 100-05S 5 VDC 20.0 A TXL 100-12S J 100 Watt 12 VDC 8.5 A TXL 100-15 S 15 VDC 6.8 A TXL 100-24S 24 VDC 4.5 A TXL 100-48S 48 VDC 2.1 A TXL 120-12S 12 VDC 10.0 A TXL 120-15 S 120 Watt 15 VDC 8.0 A K TXL 120-24S 24 VDC 5.0 A TXL 120-48S 48 VDC 2.5 A TXL 15 0-05S 5 VDC 30.0 A TXL 15 0-12S L 15 0 Watt 12 VDC 12.5 A TXL 15 0-24S 24 VDC 6.3 A TXL 15 0-48S 48 VDC 3.2 A TXL 220-12S 12 VDC 18.4 A TXL 220
in „SNT mit mehreren Spannungen - gemeinsame Masse?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Application_Note_272_NatS.pdf
emitter-follower output stage. Q5 and Q6 provide bias, and crossover distortion is minimized by the diodes in Q5’s collector line. For10V input signals,A1 must operate at a minimum gain of 10 to achieve a ±100V swing at the output. In this case, 10k-100k feedback values are used for a gain of ten, and the 20 pF capacitor
in „Verstärker bis von DC bis 10 Mhz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1480A.pdf
VCC = 4.5V E 80 A R DE´ = CC R 80 R DE´ = CC U 80 RL = ∞ C C 70 M Y Y DE´ = VCC L L 60 P P 60 , U S 60 V = 5.5V S 50 VCC = 5.5V RL = ∞ S 40 CC VCC = 5.0V RL= ∞ VCC = 5.0V C VCC = 5.5V VCC = 5.0V 40 / VCC = 4.5V 40 20 30 B VCC = 4.5V 20 VCC = 4.5V / 0 20 -40 -20 0 20 40 60 80 -40 -20 0 20 40 60 80 -
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MAX1480A-MAX1490B.pdf
CC E 80 DE´ = V / U 80 RL = ∞ U 80 U 70 CC B Y Y DE´ = V Y L L CC L 60 / U 60 U 60 U VCC = 5.5V C S S VCC = 5.5V S 50 V = 5.0V RL = ∞ 40 VCC = 5.5V VCC = 5.0V VCC = 5.0V RL= ∞ CC , VCC = 4.5V 40 40 20 30 M VCC = 4.5V VCC = 4.5V 0 20 20 A -40 -20 0 20 40 60 80 -40 -20 0 20 40 60 80 -40 -20 0 20 40 60
in „[V] 1St. DS1480ACPI DIL Complete, Isolated RS-485/RS-422 Data Interface“ · Markt ·
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en.DM00023581.pdf
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 Rg(ohm) Rg(ohm) Figure 19. Input voltage vs input charge Figure 20. Turn-off drain source voltage slope (part 1) Vin (V) dv/dt(V/usec) 9 300 275 8 Vds=1V 250 Vin=5V Id=1.5A Vdd=15V 7 225 Id=1.5A 6 200 175 5 150 4 125 3 100 75 2 50 1 25 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
in „Trix Mobile Station seltsamer Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt32a1.pdf
4 1uF/450V SARS01-V1 2.2 OHM 1/4W 1 R920 + C953 + C954 D905 330uF 16V 470uF/16V C974 S CS 140V 680K OHM +-1% 1/4W FB_1 5 0.1uF 2 1 R937 R932 4.7M OHM 1/4W Vcc R910 R911 10R 1/4W 5% Q901 EE22 300K O HM 1/4W 20K OHM 1/8W 2SK4087LS IC902 A6069H D903 D935 R913 R921 AU02Z 33 O HM 1/4W 680K
in „Philips LCD TV kein Bild aber Ton [46PFL7655K/02]“ · Haus & Smart Home ·
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Impulse_CH17_S.65-67.pdf
Brückenleistung 4 Ohm 342 174 Brückenleistung 4 Ohm – Empfindlichkeit max. mV 221 214 Empfindlichkeit max. mV 275 mehrDruckamWooferbrauchen. Die beiden potenziellen Partner Empfindlichkeit min. V 6,2 5,9 Empfindlichkeit min. V 5,9 THD+N (<22kHz) 5W 0,021 0,096 THD+N (<22kHz) 5W 0,084 mit mehr Kanälen haben zwar THD+N (<22kHz) Halblast 0,022 0,069 THD+N (<22kHz) Halblast 0,034 nicht eine so lange Featureliste, Rauschabstand dB(A) 79 84 Rauschabstand dB(A) 73 Dämpfungsfaktor 20 Hz 299 188 Dämpfungsfaktor 20 Hz 499 bei genauer
in „SLA-4500 Endstufe Schaltplan gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sm6t100a.pdf
10.5 57 0.059 14.4 275 0.027 5.7 SM6T7V5A/CA 20 50 6.40 7.13 7.5 7.88 10 11.3 53 0.065 15.2 266 0.027 6.1 SM6T10A/CA 20 50 8.55 9.5 10.0 10.5 1 14.5 41 0.098 18.6 215 0.038 7.3 SM6T12A/CA 0.2 1 10.2 11.4 12 12.6 1 16.7 36
in „Suche Diode GP839“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74HC4067.pdf
common input or output Y7, Y6, Y5, Y4, Y3, Y2, Y1, Y0, Y15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2independent input or output Y14, Y13, Y12, Y11, Y10, Y9, Y8 S0, S1, S3, S2 10, 11, 13, 14 address input 0 GND 12 ground (0 V) E 15 enable input (active LOW) VCC 24 supply voltage 74HC_HCT4067
in „Kontrolle Eagle Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Ee102P.pdf
Reglers (VHI – VDD) bei inaktivem RegleVHI < 4,7 V 10 50 mV HI IC – Betriebsstrom Ausgang = OFF /Xf = 1 kHz 5 µA OUT Ausgangssperrstrom Interne Konstantstromsenke nach GND 0,1 µA VOUT Ausgangssperrspannung Pull-up-Spannung 0 VHI 9 V Nutzbereich (P-MOS) 0 10 20 mA FOUT Ausgangsstrom 20 30 50 mA Überlastabschaltung
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KM1-KM4_348170058240_FinderRelais.pdf
0,5 Empfohlener Abstand zwischen Relais auf Leiterplattemm mm ≥ 5 H 34 Kontaktdaten F 34 H 34 7 10 20 )10 l ( 6 p106 m 4 l t 2 h l S h 1 105 s - C D.2 104 0.1 0 4 8 12 16 20 60 100 140 180 220 Schaltstrom (A) DC - Schaltspannung (V) Kontaktlebensdauer bei AC1 - Belastung. Schaltverögen bei DC1 - Belastung
in „Relaisbeschaltung so richtig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1014CN_DN.pdf
VOLTAGE vs vs FREE-AIR TEMPERATURE FREQUENCY 10 160 VCC± = ±15 V VCC+ = 5 V to 30 V V = 20 V to 5 kHz V = 0 I(PP) CC− 140 RL= 2 kΩ TA= 25°C V B − I = 10 mA d Limited by g sink − l 1 o 120 Thermal RL= 100 Ω V sink= 5 mA t Interaction n a i p r sink= 1 mA S t e 100 RL= 1 kΩ a n t sink= 100 µA
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sony_str-ks360_ks360s_ver-1.0_sm.pdf
R 0.01 0.1 0.1 DIR_RST DIR_XSTATE (Page 22) AGND 18 JL1020 R1071 47k DIR_XSTATE R CH 19 C1106 C1103 DIR_ZERO DIR_ZERO JL1012 10p 10p D A5V 20 (KS360S:AEP, UK) ∗R1040 4.7k (KS360S:AEP, UK) DCACON/OFF 22k (KS360/KS360S: US, CND) R1143 C1076 DCACON/OFF 1 47k (KS360S:AUS)
in „Sony STR KS360S Verstärker geht auf Standby, LED blinkt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Raspberry PI zur Montage im Schaltschrank
Nils S. schrieb im Beitrag #3210064: > Was glaubst denn du wie hoch die Kartenperfomance einer SD am ***** Pi > ist?! ein paar hundert kb/s. Vorhin hiess es noch "hochfrequentierte > Datenbank" oder so
macht man mit was anderem deutlich besser oder eleganter oder schneller oder alles zusammen. W.S.
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·W. Clauss · ·83 Antworten
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PCA82C251_PHI.pdf
LOW-level output voltage I4= 1 mA 0 − 0.2VCC V (pin 4) I4= 10 mA 0 − 1.5 V Ri CANH, CANL input 5 − 25 k resistance Rdiff differential input resistance 20 − 100 k Reference output V reference output voltage V = 1 V; I < 50 A 0.45V − 0.55V V ref 8 5 CC CC V 8 4 V; 5 < 5 A 0.4VCC − 0.6VCC V Timing (
in „Differentielle Datenübertragung, welcher Baustein empfehlenswert?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fes8jt.pdf
J-STD-020, LF maximum peak of PIN 1 PIN 1 245 °C (for TO-263AB package) PIN 2 CASE PIN 2 • Solder dip 275 °C max., 10 s per JESD 22-B106 TO-263AB (for TO-220AC and ITO-220AC package) K • AEC-Q101 qualified • Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912 2 1 TYPICAL
in „Ersatz für Schottky SB 3200?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Verlegearten__Strombelstbarkeit_von_Kabeln_und_Leitungen.pdf
entsprechend DIN VDE 0100 Teil 430. S201 B13 ∼230/400 6000 3 D-Charakteristik: Der thermische Auslöser ist identisch mit >B< und >C<. Der unverzögerte Elektromagnet-Auslöser liegt im Toleranzband 10 bis 20 x I ; das kann im Hinblick auf
in „Stromanschluss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2CDC401002D0102.pdf
entsprechend DIN VDE 0100 Teil 430. S201 B13 ∼230/400 6000 3 D-Charakteristik: Der thermische Auslöser ist identisch mit >B< und >C<. Der unverzögerte Elektromagnet-Auslöser liegt im Toleranzband 10 bis 20 x I ; das kann im Hinblick auf
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tlc5947.pdf
(5) +150 +162 +175 °C DOWN THYS Thermal error hysteresis Junction temperature (5) +5 +10 +20 °C VIREF Reference voltage output R IREF= 1.6 kΩ 1.16 1.20 1.24 V (1) The deviation of each output from the average of OUT0–OUT23 constant current. Deviation is calculated by the formula: I D (%) = OUTn
in „SPI Timing ATmega8 und TLC5947“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5947.pdf
(5) +150 +162 +175 °C DOWN THYS Thermal error hysteresis Junction temperature (5) +5 +10 +20 °C VIREF Reference voltage output R IREF= 1.6 kΩ 1.16 1.20 1.24 V (1) The deviation of each output from the average of OUT0–OUT23 constant current. Deviation is calculated by the formula: I D (%) = OUTn
in „SPI Entstören“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MGA-62563__AV02-1237EN_.pdf
4.49 10 2.32 0.74 -37.5 1.69 4.87 12 MGA-62563TypicalScatteringParameters,T =25°C,Z =50Ω,VC=3V,I =20mAO d ds Freq. S11 S21 S12 S22 K-factor GHz Mag. Ang. dB Mag. Ang. Mag. Ang. Mag. Ang. 0.1 0.274 -53.949 20.92 11.121 157.035 0.054 5.715 0.094 -80.83 1.05 0.2 0.265 -60.28 20.67 10.806 154.512 0.054
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Oszilloskop Messung eines Manchester Signals
Utility Display Acquire Trigger Cursors Measure Math Analysis SIGLENT Stop MEASURE f = 2.611776kHz ΔX= 4.355ms 1/ΔX= 229.62Hz X1= -275us X2= 4.080ms S1 MANCHESTER G4 DC1M 10X 2.00V/div FULL 0.00V Timebase -1.93ms 500us/div Stop C4 DC 2.00V Rising 13:25:29 2025/2/16 20.0Mpts 1.00GSa/s Edge
in „125 KHz Signal“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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ELS-450.pdf
Storage Temperature -40°C to 100°C • normalized and stable magnitude of the reflected signal CASE STYLE: K18 RF Input Power 13dBm • voltage controlled for automated applications Connectors Model Price Qty. Control Voltage 0.5V to 30V • protected under US Patent 6,479,977 SMA ELS-450-S $149.95 (1-9) Permanent
in „Phasenschieber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX768.pdf
= IN M M H H 100 ) ( ( A 3 C 85 C ( E E 80 N U U E VIN 5.0V E 70 E U 2 F F 60 C P P L U 55 U P - - S VIN 3.3V G 40 G 40 1 A A SYNC = GND C SYNC = GND C 25 20 0 10 0 0 40 80 120 160 200 240 280 320 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 -55 -35 -15 5 25 45 65 85 105 125 SYNC FREQUENCY (kHz) SUPPLY VOLTAGE (
in „Spannugnswandlung + Inverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
330 7 C19 2% 1 M7 1 M7 400 V 1N5250B 1.0 MF 5.1 k7 20 V 50 V C3 R15 F1 220 nF 1 k7 3.15 A 275 VAC TOPSwitch-HX U2B U2A RT1 O D M U1 P1-H-A- PS2501- L 10 7 t CONTROL TOP258PN 1-H-A 196 k7 12.4 k7 C 1% 1% E R16 R17 10 k7 10 k7 N S R8 1N4148 90 - 265 C8
in „Verzweifelt: Wie Widerstände und Kapazitäten eines Sperrwandler IC´s auslegen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC1488.pdf
10. Output Voltage and versus Load Capacitance Current–Limiting Characteristics 1000 20 16 ) m 12 s T 8.0 3.0k LOADLINE / 100 E ( R 4.0 T U A C 0 R U E T–4.0 S 10 VI VO U–8.0 1.9V , OS C I –12 VI L + –16 0.8V VCC=V EE=〉 9.0V – VO 1.0 –20 1.0 10 100 1,000 10,000 –16 –12 –8.0 –4.0 0 4.0 8.0
in „Suche "echten" Pegelwandler 3.3V <-> RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Systemspecs.txt
CPUID level 0000000Dh Max CPUID ext. level 8000001Eh Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s) Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s) Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s) Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s) FID/VID Control yes Min FID 7.0x # of P-States 7 P-State FID 0x1A - VID 0x0B - IDD 13 (21.00x - 1.412 V) P-State FID 0x19 - VID 0x0B - IDD 13 (20.50x - 1.412 V) P-State FID 0x18 - VID 0x0E - IDD 12 (20.00x - 1.375 V) P-State FID 0x12 - VID 0x16 - IDD 10 (17.00x - 1.275 V) P-State FID 0xC - VID 0x1F - IDD 8 (14.00x - 1.162 V) P-State FID 0x5 -
in „Win7 friert ein - GraKa-Thema?“ · PC Hard- und Software ·
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FD6287T_cn-translated.pdf
VUndervoltage Protection Hysteresis Voltage VBSUVH 0.3 0.4 - - V Suspension Power Leakage Current ILK V B1,2=V S1,2=250V - - 0.1 5.0 μA VBQuiescent Current IQBS V IN=0Vor5V - - 180 270 μA VBdynamic current IPBS fHIN1,2=20kHz - - 180 270 μA VCQuiescent Current IQCC V IN=0Vor5V - - 330 y 500 uA VCdynamic current IPCC fLIN1,2=20kHz - - r30 500 uA LIN*High level input bias current ILIN+ V LI=0V - - 20 40 μA LIN*Low level input bias current V LI=5V - - - - 2 μA LIN- a HINHigh level input bias current IHIN+ V HIN=5V - - 20 40 μA
in „PWM: Motortreiber schaltet bei Tastverhältnis Reduktion ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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capture.txt
20 20 3c 68 32 3e 55 6c 69 26 61 <h2>Uli&a 00b0 63 75 74 65 3b 73 20 57 65 62 73 65 72 76 65 72 cute;s Webserver 00c0 20 3c 2f 68 32 3e 20 20 20 20 20 20 3c 2f 64 69 </h2> </di 00d0 76 3e 3c 2f 74 64 3e
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6ff78f.pdf
VR 50K 6 VR9,10,16,17,22,23 3 VRK50301204 VR 50K 2 VR24,31 3 VRK5030903 VR 50K 12 VR5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21 2 9-79-0302-02 MICON PCB ASS'Y 1 25 3 EC22716TS ELECT 220UF/16V(S) 1 M_C3 3 LDT2601G LED 1
in „Mischpult "Alesis Multimix 8" (Knallen auf allen Ausgängen)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Place_Route_Trace_Report.pdf
to R30C44C.D1 wb_arb/s0_cyc_o20[0] CTOF_DEL --- 0.164 R30C44C.D1 to R30C44C.F1 SLICE_6960 ROUTE 1 0.342 R30C44C.F1 to R30C44C.D0 wb_arb/s_ack_12_iv_0_0 CTOF_DEL --- 0.164 R30C44C.D0 to R30C44C.F0 SLICE_6960 ROUTE 1 1.031 R30C44C.F0
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TFTNY263PN-TO-TNY268GN_E.pdf
C4 Continuous Output Power: 10.24 W 1 nF Y1 Efficiency: ≥ 75% C5 L1 R1 2.2 nF D3 10 µH 140-375 200 kΩ 1 kV 1N5822 2 A +5 V VDC 2A INPUT 1 10 C6 C8 1000 µF 470 µF 10 V 10 V 2 8 C1 RTN 0.01 µF D1 1 kV 1N4005GP 4 VR1 BZX79B3V9 U1 R2 5 TNY266P D2 1 MΩ 1N4148 T1 +12 VDC R6 20 mA R3 59 Ω 1 MΩ 1% R4 U2 D 10
in „Neff Steuerplatine Leiterbahnen abgerissen.“ · Platinen ·
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STD60N55F3.pdf
10 10.40 0.393 0.409 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.202 F 1.23 1.32 0.048 0.051 H1 6.20 6.60 0.244 0.256 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L 13 14 0.511 0.551 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 0.645 L30 28.90 1.137 θP 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 14/19 STB60N55F3 - STD60N55F3 -
in „Frage zu MOSFET STF60N55F3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SD-Card an MSP430F1612 (wieder mal.)
SD-Card an den MSP430 anbinden. Kurz zur Hard & Software: MSP430F1612 SanDisk 512MB SD-Card IAR 3.20A Das ganze soll in C geschrieben werden... Ich habe mich schon etwas in die Sache eingelesen, aber irgendwie gibt es dabei ein paar Widersprüche. Vor ein paar Wochen hat der User "reflection"
bin was MSP430 angeht absoluter noob. Aber Versuch macht kluch, oder? Schaden können die PullUP's jedenfalls nicht... Mathias
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Mathias U. · ·47 Antworten
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CYStech_MTB09N03H8.pdf
Conditions Static BV DSS 30 - - V V GS, I D250μA VGS(th) 1.0 1.7 3.0 V V DS= V GSI D250μA G FS *1 - 20 - S V DS=5V, ID=20A GSS - - ± 100 nA V GS20 DSS - - 1 μA V DS=24V, V GS =0 - - 25 V DS=20V, V GS =0, Tj=125°C ID(ON)*1 50 - - A V DS=10V, V GS =10V - 8 9.5 m Ω V GS=10V, ID=25A RDS(ON)*1 - 15 19 m Ω V GS=4.5V, ID=20A Dynamic Ciss - 2020 - Coss - 275 - pF V GSV, V =DSV, f=1MHz Crss - 160 - MTB09N03H8 CYStek Product Specification Spec. No. : C709H8 CYStech Electronics Corp. Issued Date : 2009.05.07 Page No. : 3/6
in „[S] CYStech MOSFETs“ · Markt ·
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NT7701Ver2.1.pdf
186 185 113 112 111 1109108 36 35 34 33 3231 NT7701 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D V V V V V L V S E D D D D D D D D X D L E F M T T V V V V V D M 0 1 4 5 S / D / I 0 1 2 3 4 5 6 7 C I P I R D E E S 5 4 1 O M M L L L L S R D C 2 K P 1 T T S R R R R M
in „Wintek WD-H3224V 320x240“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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einsteckwerkzeuge_de.pdf
110085 14 250 0,150 1 110087 16 260 0,249 1 110089 17 270 0,255 1 110091 18 265 0,250 1 110093 19 270 0,275 1 110095 20 275 0,300 1 110097 22 275 0,300 1 110099 24 270 0,350 1 VE VerpackungseinhePE Preiseinheit 188 Die Legende der Abkürzungen für alle Tabellenüberschriften finden Sie auf Seite 363 alphabetisch
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