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Schaltplan einer H-Brücke mit MOSFETs
100nf, C17, 100nf, IC1, 25 STEP, 26 DIR, 28 MISO, 29 MOSI, 27 MISO, 22 FFDI, 23 FFDO, 24 RESET, 28 SR, 23 OSC, R17, 10k, GND, IC2, IRLR024N, R1, 500k, GH1A, 31, C1, 100nf, GH1A, 10, SLA, 16, LSS, 17, GH1B, 13, C2, 100nf, GH1B, 12, IC3, IRLR024N, R40, 33, GH1B, R41, GL1B, R9, R10, IC4, IRLR024N, R5, 500k
in „Steppermotoren pfeifen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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DS_K4B4G1646D-BC_I_P_Rev102.pdf
Symbol Units Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max Differential output slew ratSRQdiff 5 10 5 10 5 10 5 10 5 12 5 12 V/ns Description : SR : Slew Rate Q : Query Output (like in DQ, which stands for Data-in, Query-Output) diff : Differential Signals For Ron = RZQ/7 setting VOHdiffC) V TT V OLdiff
in „DDR3 RAM Datenleitung beliebig anschliessen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Inp_1.pdf
5V 12V 1k 1N4148 270R 10K bc328 10k2k bc337 10k GND +5V +12V GND R SR pn2p t ii ou Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
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ST7920.c
CMD_RETURN_HOME 0x02 #define CMD_ENTRY_MODE 0x04 #define CMD_DISPLAY_CONTROL 0x08 #define CMD_CURSOR_CONTROL 0x10 #define CMD_FUNCTION_SET 0x20 #define CMD_SET_CGRAM_ADR 0x40 #define CMD_SET_DDRAM_ADR 0x80 #define CMDE_STANDBY 0x01 #define CMDE_SCROLL_SEL 0x02 #define CMDE_REVERSE_LINE 0x04 #define CMDE_SET_SCROLL_ADR
in „HD44780 (Pollin DV20208) Zeichenbreite stimmt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WM8978.pdf
Cut-offs Figure 54 EQ Band 1 Gains for Lowest Cut-off Frequency 15 15 10 10 5 5 ) ) d B e ( u 0 d n i 0 a g M M -5 -5 -10 -10 -15 10 -1 100 10 1 102 103 104 10 5 -15-1 0 1 2 3 4 5 10 10 10 10 10 10 10 Frequency (Hz) Frequency (Hz) Figure 55 EQ Band 2 – Peak Filter Centre
in „GSM + GPS Modul von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_DA221.pdf
SAD+W SUB SR SAD+R NMASK P Slave SAK SAK SAK DATA Table 12.Transfer when master is receiving (reading) multiple bytes of data from slave Master S SAD+W SUB SR SAD+R MAK MAK NMASK P Slave SAK SAK SAK DATA DATA DATA
in „Seltsames Verhalten eines Beschleunigungssensors“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SV1-505A.pdf
OC-Polyamide (or) 1 Enamelled Polyurethane modified V 155,V180 Synflex E335481 Copper Wire Preci-9/ Preci-10 Precision E174288 Techno UL as per 2 Silicon Sleeve Silicon Elastomer Technoflex-SR700 Polymer E254189 3 Bobbin Polyamide 66 (PA66), glass reinforced 70G33L E I DUPOND E41938 4 Case Polyamide 66 (PA66
in „LTSpice: Sprung im Strom durch Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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blink.s
R32_GPIOD_BSHR = 0x40011410 # systick registers absolute addresses R32_STK_CTLR = 0xE000F000 R32_STK_SR = 0xE000F004 R32_STK_CNTL = 0xE000F008 R32_STK_CMPLR = 0xE000F010 # systick registers relative addresses SYSTICK_CONTROL = 0x00 SYSTICK_STATUS = 0x04 SYSTICK_COUNTER = 0x08 SYSTICK_RELOAD = 0x10 main: Coldstart: nop Port_Setup_Clock: li x10,R32_RCC_APB2PCENR lw x11,0(x10) li x7,(1<<5) or x11,x11,x7 sw x11,0(x10) Port_Setup_Direction: li x10,R32_GPIOD_CFGLR lw x11,0(x10) li x7,0xfff0ffff and x11,x11,x7 li x7,0x00030000 or x11,x11,x7 sw x11,0
in „RISCV (CH32V003): GNU Assembler übersetzt "CALL" nicht korrekt (oder bin ich nur zu doof?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Protel_Schematic2.pdf
1 2 3 4 VCC R5 R6 VCC R15 10K 10K C1 470R D1 R4 100uF, 6V D VCC POWER 10K D 0 U1A 1 C7 C8 V+ 27 D 28 100uF, 50V 100uF, 50V R3 SLEEP- 26 -SLEEP D VBB1 15 10K VCC EN 17 -ENABLE V VBB2 22 C2 TVS1 TP1 TP2 RES- -RESET VCP 35V STOP 0u22
in „Protel: Rechteck in den Hintergrund machen“ · PC Hard- und Software ·
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AD7376.pdf
Vor V =0 V, V =+15 V, V =–15 V 11 30 mW DISS IH IL DD SS Power Supply Sensitivity PSS V DD= +5 V ± 10%, or V SS–5 V ± 10% 0.05 0.15 %/% PSS V DD= +15 V ± 10% or V =SS15 V ± 10% 0.01 0.02 %/% DYNAMICCHARACTERISTICS 5, 9, 10 Bandwidth –3 dB BW_10K R AB= 10 k , Code = 4H 520 kHz Bandwidth –3 dB BW_50K R
in „1-10 V digitales Potentiometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Schaltplan eines SR-Latches
Implementation of SR Latch, D-Latch and D Flip-flop using 180 nm TSMC CMOS devices in LT SPICE. .include tsmc018.lib .tran 80n V1 1.8 Vdd M1 CHOSP M5 CHOSP Q_bar Q M8 CHOSN M4 CHOSN M6 CHOSN M2 CHOSN CLK M11 CHOSN M3 CHOSN S R V3 PULSE(1.8 0 1p 10p 20n) V2 PULSE(1.8 0 1p 10p 20n) V4 PULSE(1.8 0 1p 10p 80n)
in „D-FlipFlop und Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Ausschnitt eines Schaltplans
Ou1 15 EN- U44-VCTL 16 QA 1 LED-OE- Was U6-PIN12 before 12 CS 2 QB 13 RCK 3 QC 11 SRCLR 4 EXT-SPI-CS 10 VCC 10 OE 5 VER-DCV-EN 14 SER 6 QB 7 AN2SEL 9 QH 8 QH1 GND SOUT4 SOUT5 SCK/DAT switched R7 10K R103 100R R71 100R MOSI MOSIE SCKE CS VCC C17 Ou1 SR-OE SOUT0 From Controller
in „Fehler zum nachbauen :-)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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TDA7294.pdf
PWVs 22 F R2 7 13 680 IN- 2 - C1 470nF 14 OUT IN+ 3 + C5 R1 22K 22 F 6 IN+MUTE 4 BOOT- STRAP R6 R5 10K MUTE 10 2.7 VM MUTE THERMAL S/C STBY 9 SHUTDOWN PROTECTION C10 VSTBY STBY 100nF R4 22K 1 8 15 C3 10 F C4 10 F STBY-GND -Vs -PWVs C9 100nF C8 1000 F -Vs D93AU011 Note: The Boucherot cell R6, C10, normally
in „TDA7294 Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA7294.pdf
PWVs 22 F R2 7 13 680 IN- 2 - C1 470nF 14 OUT IN+ 3 + C5 R1 22K 22 F 6 IN+MUTE 4 BOOT- STRAP R6 R5 10K MUTE 10 2.7 VM MUTE THERMAL S/C STBY 9 SHUTDOWN PROTECTION C10 VSTBY STBY 100nF R4 22K 1 8 15 C3 10 F C4 10 F STBY-GND -Vs -PWVs C9 100nF C8 1000 F -Vs D93AU011 Note: The Boucherot cell R6, C10, normally
in „Problem mit TDA7294 datasheet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA7294_100V_100W.pdf
PWVs 22 F R2 7 13 680 IN- 2 - C1 470nF 14 OUT IN+ 3 + C5 R1 22K 22 F 6 IN+MUTE 4 BOOT- STRAP R6 R5 10K MUTE 10 2.7 VM MUTE THERMAL S/C STBY 9 SHUTDOWN PROTECTION C10 VSTBY STBY 100nF R4 22K 1 8 15 C3 10 F C4 10 F STBY-GND -Vs -PWVs C9 100nF C8 1000 F -Vs D93AU011 Note: The Boucherot cell R6, C10, normally
in „TDA7294: Passender Schaltplan?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Leistungsschaltung mit MOSFET und Snubber
12V Schaltregler, VCC +24 VDC, D50 D2M10-M3/H_NE, J3 7796, R1 30HM, D21 SR12100-D10, 500mm, 1,5mm2, J1, 7796, R60W61005000K, C5, GND, J2 7796, D17 SMCJ60A, RC snubber, Q2 FDP150N10A-F102, R8 200V, TS4148_NE, D11, IC3 UCC27517DBVR, R4 16Ω, OUT
in „Mosfet Überschwinger trotz Snubber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LIS3D.pdf
. . . . 8 2 Mechanical and electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1 Mechanical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2 Temperature sensor characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „SPI immer gleiche Antwort“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LIS3DH.pdf
. . . . 8 2 Mechanical and electrical specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.1 Mechanical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.2 Temperature sensor characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „Accelerometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Elektronikschaltung
63V, R602 8.2K 1/2W, C604 0.022 400V, D602 ESIF-V1, C605 63V 1uF, R603 0.047 63V, C606 63V 1uF, T601 SR, D604 RGP-15J 120V-RECT, 120V, C609 470uF 16V, C608 100uF 16V, D605 RGP10G 21V-RECT, R612 0.1R 1/F, C412 470uF 25V, C610 100uF 16V, D606 ERABI-004 BV-RECT, C614 100uF 16V, R613 0.1R 1/F, R615 33R CHIP, R608 1/2W RS, D608 RGP10G BC-STOP, R614 330R CHIP, C607 0.01 63V, IC601 STR54041 115V-REG, C624 47uF 50V, C618 10uF 50V, D610 RGP08 PROTECT 17V, R604 1/F, D607 RGP10G REF.RECT, D601 BC637-16 LIMITER, R627 19, CNA62 GF WHT VT
in „Frage Platinenreinigung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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positionsregelung.pdf
cleichunkannhanTabelle 4.1und4.2.ntnchmcn. l2l7 Lg l0o 5 0 l l l kg l0 Ab*Md Zusaug.wichz rurAchc '10 5 Tab.ll.4.Darn derSbnbhcib. nitdenZlsaus€vichrcn Mn HrlfcdcrD,!causTabell.4.I und4.2unclcichuns4 15eöähmansomitfotgend. E gebnisslidieein-lrcn Mssfutghei'inoneite. Masenrrighcrßnonenrdq Schcib€ 6 2
in „Kaskaden Regelung Gleichstrommotor“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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VapeDisplayDriver.h
LCD_SPI_send_byte(uint8_t u8_byte) { // Warten bis Sendepuffer leer ist // TXE = 1: Tx buffer empty while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)) { } // Byte in Datenregister schreiben (startet Übertragung) SPI1->DR = u8_byte; // Warten bis Übertragung abgeschlossen ist // BSY = 1: SPI is busy in communication while((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)) { } } // ========== DISPLAY-SETUP ========== /** * Display-Setup durchführen * Führt die Reset-Sequenz mit korrekten Timing-Delays durch */ void LCD_setup(void) { LCD_Select(1); // Display selektieren
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MOC3083M-D.pdf
6 V 0.005 100 mA R R Detector IDRM1 Peak Blocking Current, Either Direction VDRM = 800 V, F = 01) 10 500 nA dv/dt Critical Rate of Rise of Off−State Voltage F = 0 (Figure 10)2) 600 1500 V/ms 1. Test voltage must be applied within dv/dt rating. 2. This is static dv/dt. See Figure 11 for test circuit.
in „Alte Triacschaltung umbauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timing_Report.txt
Timing constraint: TS_XLXI_167_CLKDV_BUF_0 = PERIOD TIMEGRP "XLXI_167_CLKDV_BUF_0" TS_CLK_TSW_P / 10 HIGH 50%; 27974 paths analyzed, 879 endpoints analyzed, 17 failing endpoints 17 timing errors detected. (17 setup errors, 0 hold errors, 0 component switching limit errors) Minimum period is 109.150ns
in „False Path - wie lautet die richtige Anweisung im ucf File“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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DC_Motor_Probleme.pdf
PLUS 10 – 18 Volt. LED TRACK 0 4 LED BOOST N 1 OKI-78SR-5/1.5 2 PIN 1 2 3 ON = FULLBRAKE 2 K 2 2 11 PIN 1 0 4 1 3 F t 1 Base 3 3 n n f 3 6 0 0 D o 1 1 0 l 3 e 1 G F n C B I h D 5 0 S C B 2 D 4 PIN 3 0 3 N 14
in „Probleme mit Motorschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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r5f2136cy.h
B4:1; io_byte B5:1; io_byte B6:1; io_byte B7:1; } BIT; } DTCCT10; #define DTCCT10 (*(volatile union DTCCT10_T *) 0x2C92) /*------------------------------------------------------------------------------------ DTC Transfer Count Reload Register 10 ------------------
in „Universelle Mikrocontroller Toolchain (Linux)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Controller_V1.brd.pdf
S1 JP1 AT_R1 10 K 1 S_R1 10SR2 ISP 10 K AT_C3 C n JP2 T 0 100 n A 1 3 2 MEGA8-P T I 0 C E U AT_C4 100 n I A 0 100 n AT_C1 P 0 _ 1 C µ 1 N _ 0 U O V 1 QG1 U_C4_TANTAL R _ J 1 U_C1 4,7µF 470 Ohm 0 D U_R3 4 V 1 h 100 n
in „Spannungseinbruch Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
void main(void) { WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD; P1DIR = 0xFF; // Port1 als Ausgang gesetzt (Interrupt) P10DIR = BIT6 + BIT7; // P10.6 & P10.7 als Ausgang (LED I-ROT & LED-Rot) P6SEL = BIT4 + BIT5 + BIT6; // P6.4 bis P6.6 als A/D Eingang benutzen //Fehlerabfrage für 8-Mhz Oszillator do { IFG1 &= ~OFIFG; //
in „MSP430 - ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M64282FP.pdf
GND Ground for logic parts. 6 LOAD Data Set Input Parameter set enable. Pulled down internally by 10k ohm. 7 Xrst System Reset System reset terminal. Pulled up internally by 10k ohm. Low active. 8 Xck System Clock Input Clock input for MUX. Pulled down internally by 10k ohm. 9 RESET Memory Reset Input Parameter register reset. Pulled up internally by 10k ohm. Low active 10 READ Read Image Read image signal . 11 TSW Reserved NOTE: Don ’t connect to this pin. 12 AGND1 Analog GND Ground for analog circuits. 13 AVDD1 Analog Power Supply Power for analog
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M64282FP.pdf
GND Ground for logic parts. 6 LOAD Data Set Input Parameter set enable. Pulled down internally by 10k ohm. 7 Xrst System Reset System reset terminal. Pulled up internally by 10k ohm. Low active. 8 Xck System Clock Input Clock input for MUX. Pulled down internally by 10k ohm. 9 RESET Memory Reset Input Parameter register reset. Pulled up internally by 10k ohm. Low active 10 READ Read Image Read image signal . 11 TSW Reserved NOTE: Don ’t connect to this pin. 12 AGND1 Analog GND Ground for analog circuits. 13 AVDD1 Analog Power Supply Power for analog
in „c-mos kamera auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC_6240_1_2.pdf
C l 2.6 mA GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 20kHz, R = 1kΩ l 13 18 MHz L SR Slew Rate (Note 11) AV = –2, L = 1kΩ l 5 10 V/μs FPBW Full Power Bandwidth (Note 12) V OUT= 3VP-P L = 1kΩ l 0.53 1.06 MHz ts Settling Time V STEP= 2V,VA = –1L R = 1kΩ, 0.1% 1100 ns 624012fe 6 LTC6240
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vortrag_pfc.pdf
Oberschwingungsströme: EN 61000-3-2 & EN 61000-3-12 Ansätze zur Erfüllung ihrer Anforderungen Vortrag am 10. Mai 2001 an der TU Darmstad t Aktualisiert 10.2006/ Ergänzt 8.2007, 11.2007, 5.2010, 11.2011, 7.2013, 3.2015 Falls Sie an einer Präsentation interessiert sein sollten, bitten wir Sie, mit uns in Verbindung
in „Aus für große Trafonetzteile in Endstufen durch PFC? EN61000-3-2“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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auris-HC49US-3P.pdf
Dimensions in mm Order key Q - 10.000000M - HC49US - F - 30 - 50 - D - 30 - I Frequency Package Mode of Frequency Temperature Temperature Load Part Option oscillation tolerance tolerance range capacitance Q=Quartz M=MHz HC49US F=fund. ±ppm ±ppm A= 0°C ~ +70°C pF 3P=3Pin version 3=3.OT (25°C) (Temp. range) B= -10°C ~ +60°C SR=series L=Low height C= -10°C ~ +70°C TR=Taped reeled D= -20°C ~ +70°C I=Isolation washers E= -40°C ~ +85°C X=Special options F= -40°C~+105°C H= -20°C ~ +80°C I = -10°C ~ +50°C auris-GmbH
in „Anschluss eines Quartz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AP3019A-318144-1.pdf
unless otherwise noted. 30 3.5 ) 3.0 µ 25 t A e m 2.5 r 20 t C e n r 2.0 e C s 15 n u e 1.5 Q s O n 10 u T A-50 C o Q 1.0 O t T A25 C h 5 T =25 CO O S A 0.5 T A100 C 0 0.0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Input Voltage (V) Input Voltage (V) Figure 8. Shutdown Quiescent Current vs. Input Voltage
in „StepUp Regler mit wenig Aussenbeschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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msp430x20x3_P1_02.c
= WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer P1DIR |= 0x01; // Set P1.0 to output direction P1IE |= 0x10; // P1.4 interrupt enabled P1IES |= 0x10; // P1.4 Hi/lo edge P1IFG &= ~0x10; // P1.4 IFG cleared _BIS_SR(LPM4_bits + GIE); // Enter LPM4 w/interrupt } // Port 1 interrupt service routine #pragma vector=PORT1_VECTOR __interrupt void Port_1(void) { P1OUT ^= 0x01; // P1.0 = toggle P1IFG &= ~0x10; // P1.4 IFG cleared }
in „MSP Interruptroutine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMPA910_Rev.1.0_Schematic.pdf
SD_WP SD_WP P7 PG5/SDC0WP SD_CMD SD_CMD N6 PG4/SDC0CMD SD_D[3..0] SD_D[3..0] SD_D3 L3 PG3/SDC0DAT3 SR3/REXT V10 REXT R1500 12k SD_D2 M2 W9 VSENSE SD_D1 M5 PG2/SDC0DAT2 SR4/VSENSE W11 USB_DM SD_D0 N5 PG1/SDC0DAT1 SR1/DM W12 USB_DP USB_DM PG0/SDC0DAT0 SR0/DP USB_DP CMS_SDA CMS_SDA F4 PF7/I2C1DA/INTC PP7
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Control_Loop_Cookbook__SLUP113a__TI.pdf
curve tends to flatten out at specified at 100kHz which reveals the true series the SR value. The frequency at which this occurs resistance. Low frequency ESR measurements are totally irrelevant. However, bowing to common (the ESR zero frequency) is 1 to 10kHz for Aluminum electrolytics
in „SG3524 bleibende Regelabweichung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lmh6629.pdf
O 200 mV ,PP 2 SOT-23-5 package A V 10, 2V step 1600 SR Slew rate A = 4, 2V step, V/μs V 530 COMP Pin = LO A = 10, 2V step, 10% to 90%, V 0.90 WSON-8 package A = 10, 2V step, 10% to 90%, SOT-23-5 r /ft Rise/fall time V 0.95 package A = 4,
in „Ausgangswiderstand in OPV Datenblatt“ · HF, Funk und Felder ·
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NL2432HC22-40J-NEC.pdf
ratio, Chromaticity coordinates and Color gamut are measured as follows. Photo-detector (LCD5200 or SR-3) Light source 30° 10° Upper Lower Product or Standard diffused reflector Note5: In transmissive mode (Backlight turning ON), Luminance, Contrast ratio, Chromaticity coordinates and Color gamut are
in „TOMTOM DISPLAY“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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forum.txt
******************/ #include <stdio.h> #define TRUE 1 #define FALSE !TRUE unsigned char rec_buffer[10], send_buffer[10]; unsigned char position, empfangen_flag; //____________________________________________________________________________________ void UART_byte (unsigned char c) { while (!(IFG2 & UTXIFG0
in „UART beispielsuche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Motorola_tech_info.pdf
10 100 30 1.5 10 4N26 20 10 10 0.5 50 2 1.2/1.3 10 10 100 30 1.5 10 MCT2 20 10 10 0.4 16 2 1.2/1.3 5 2k 15 30 1.5 20 MCT2E 20 10 10 0.4 16 2 1.2/1.3 2 10 100 30 1.5 20 CNY17–1 40–80 10 5 0.4 10 2.5 1.6/
in „Isolationsspannung zwischen Doppel-FETs in einem SO8-Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3757_Boost-Sepic-Flyback-Invert.pdf
25°C s RISE TIME FALL TIME L O ( 50 V 7.20 V M C U 300 0°C T 40 T P I O 200 –50°C 30 7.15 D 20 100 10 7.10 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 25 30 VIN(V) INTVCCLOAD (mA) CL(nF) 3757 G16 3757 G17 3757 G18 Gate Drive Rise FBX Frequency Foldback and Fall Time vs INTV Typical Start-Up
in „Datenblätter von Linear Technologies“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tabellenausschnitt der Frequenzgang-Spezifikationen
FREQUENCY RESPONSE BW Bandwidth, -3 dB G = 1 1.9 MHz G = 10 350 kHz G = 100 60 kHz G = 1000 6 kHz SR Slew rate G = 1, VO = ±10 V 0.9 V/µs
in „Spektrum Analyser Filter messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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a3986.pdf
G +C18 DIR 17 U$2 1 n R31 B SENSE1 GND 9 3 B 10k 2 C 3 28 15 470R 5 CVB X1 VCC R28 MS1 GL1B HIN V 3 22R GND GND +15V 10k D R4 HO 2 29 MS2 S1B 14 N R23 3 VCC R29 G470R VS 4 4 GH1B 13 O 470R 5 SJ1P1 31 PFD1 R5 6 LIN CLO 8 6 2 1SJ2 2 1 C1B 12 R22 7 4
in „Endstufe Schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LQ092B5DW02.pdf
Signal start VSHA,VH,V*,VCO7.5V Signal stop t13 t14 t15 7.5V VSHD 2.7V 2.7V t11 GND t4 t5 t6 t8 t9 t10 MODE1[Note6-3] t7 VGL Table6-2 On-off conditions for supply voltage symbol MIN MAX UNIT symbol MIN MAX UNIT t1 0 20 ms t9 0 - ms t2 0 - ms t10 0 - ms t3 0 10 ms t11 0 - ms t4 0 - ms t12 0 10 ms t5 0
in „Anschluss TFT-LCD-Modul SHARP LQ092B5DW02 vs. LQ092B5DW01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infografik zu Chip-Stick-Free Bottom Cover Tape
General Bottom tape Problem of general bottom tape: Chips can stick to adhesive layer T-type Bottom tape SR: 10^10 Ω/sq ESD PET film Adhesive Adhesive ESD layer can prevent Chip-sticking and static problem
in „Electronica 2024, Tag 4 und wrap-up“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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MOC3052M-D.PDF
CHARACTERISTICS Symbol Parameters Characteristic Min Typ Max Unit EMITTER VF Input Forward Voltage IF= 10 mA 1.18 1.50 V IR Reverse Leakage Current V R 3 V 0.05 100 mA DETECTOR IDRM Peak Blocking Current, Either Direction V DRM = 600 V,FI = 0 10 100 nA (Note 1) VTM Peak On−State Voltage, Either Direction
in „Phasenanschnitt-Steuerung funktioniert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3052M-D.PDF
CHARACTERISTICS Symbol Parameters Characteristic Min Typ Max Unit EMITTER VF Input Forward Voltage IF= 10 mA 1.18 1.50 V IR Reverse Leakage Current V R 3 V 0.05 100 mA DETECTOR IDRM Peak Blocking Current, Either Direction V DRM = 600 V,FI = 0 10 100 nA (Note 1) VTM Peak On−State Voltage, Either Direction
in „Leistung für Gatewiderstand Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UART_neu.vhd
downto 0); --:= "1111111111"; -- Startbit, 8 Datenbits, Stopbit signal txbitcnt : integer range 0 to 10 := 10; signal txcnt : integer range 0 to (Quarz_Taktfrequenz/Baudrate); -- signal rxd_sr : std_logic_vector (3 downto 0) := "1111"; -- Flankenerkennung und Eintakten -- signal rxsr : std_logic_vector
in „UART - Signal in Schleife ausgeben“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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L780-01AU_1_.pdf
High Power Infrared LED ● Peak wavelength typ. 780 nm ● Very High radiant Intensity ● Emission angle ±10° Applications ●ETC LED Array ●Vein Image at medical field ● Industrial emitters Safety Advices Depending on the application, these devices which emit infrared light may exceed over Accessible Emission
in „IR-Dioden: Ab welcher Leistung gefährlich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4N25.pdf
Characteristic Test Conditions Symbol Device Min Typ* Max Unit 4N35 4N36 100 4N37 H11A1 50 H11A5 30 (F = 10 mA, CE= 10 V) 4N25 4N26 20 H11A2 H11A3 Current Transfer Ratio, CTR % Collector to Emitter 4N27 4N28 10 H11A4 4N35 (F = 10 mA,CE= 10 V,AT = -55°C) 4N36 40 4N37 4N35 (F = 10 mA,CE = 10 VA T = +100°C) 4N36
in „optocoupler beschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·