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DoppelMagnetruehrer.PDF
1-640456-0 D y 02 P 0 R5O R 5 P I J P 1 0 o A P I J P 1 0 A 5k6 B P1 PG GND_Z BI Technologies EN11-VSM1AF20 GND GND GND_Z B B +3V3 U1O U 1 40 NV ltage_Power_AA P2O P 2 PA0/SYNC/ADC0/AC0/AREF PI41040 NV
in „Platine für Doppelmagnetrüher“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADA4807.pdf
per Amplifier Enabled, no load,TA= 25°C 915 1000 μA Disabled,T A 25°C 1.0 2.0 μA PSRR Positive +V S 1.5V to 3.5V, −V S −1.5V 97 113 dB Negative +V S 1.5V, −V S −1.5V to −3.5V 97 130 dB 1 2ThedisablepinisSABLEontheADA4807-1andDISABLE1orDISABLE2fortheADA4807-2LFCSPpackage,
in „LTSpice 24.1.9 AD4807-Simulation schlägt fehl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Acer_Aspire_5742G_Compal_LA-5893P_Rev0.1_Schematic.pdf
3 2 1 U41E +3VS +3VS H40 AD0 REV1.0 NV_CE#0 AY9 N34 AD1 NV_CE#1 BD1 C44 AD2 NV_CE#2 AP15 MC74VHC1G08DFT2G_SC70-5 5 R160 1 2 8.2K_0402_5% PCI_PIRQA# A38 AD3 NV_CE#3 BD8 U42 R588 1 2 8.2K_0402_5% PCI_PIRQG#
in „Laptop Akkus ausbauen und mit Netzteil betreiben“ · PC Hard- und Software ·
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AD8606.pdf
VS= 2.7V to 5.5V 80 95 dB AD8605/AD8606WLCSP VS= 2.7V to 5.5V 75 92 dB AD8608 VS= 2.7V to 5.5V 77 92 dB −40°C <TA< +125°C 70 90 dB Supply Current/Amplifier SY OUT= 0 mA 1 1.2 mA −40°C <TA< +125°C 1.4 mA DYNAMIC PERFORMANCE Slew
in „Aktives Filter (Differential), Uref“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ne5532.pdf
AMPLIFIERS SLOS075A – NOVEMBER 1979 – REVISED SEPTEMBER 1990 D Equivalent Input Noise Voltage P PACKAGE 5 nv/÷Hz Typ at 1 kHz (TOP VIEW) D Unity-Gain Bandwidth . . . 10 MHz Typ OUT 1 8 VCC+ D Common-Mode Rejection Ratio IN– 2 7 OUT 100 dB Typ IN+ 3 6 IN– D High DC Voltage Gain . . . 100 V/mV Typ V CC– 4 5 IN
in „NF Vorverstärker mit Ne5532 WIE ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Zeitplan der Vorträge einer Konferenz
Klimawandel - (Funk-)Technologie 10:30 - 11:15 Die Cubical-Quad - Mythen und Fakten Jochen Irmann, DB1NV Peter Welke, DK1AA An einem Tag um die ganze Welt - heute noch? Charly Eichhorn, DK3ZL Satelliten-Funk - quo vadis? 82 AMSAT DL E.V. Sebastian Bechold Umweltmonitoring des Urban Weather Michael Kugel
in „UKW-Tagung Weinheim 12.-14.Sept 2025“ · HF, Funk und Felder · · Diagramme
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deskline-dl5-dl6-system-montageanleitung-dt.pdf
products as characterized by the following models and types: Control Boxes CBD6S Linear Actuators DB5, DB6, DB7, DB9, DB12, DB14, DB16, LA23, LA31 Lifting Columns DL1A, DL2, DL4S, DL5, DL6, DL7, DL8, DL9, DL10, DL11, DL12, DL14, DL15, DL16, DL17, DL19, BASE1 Desk Panels DPA, DPB, DPH, DPF, DPG1K, DPG1M
in „Schreibtisch Linak Problem beim runter fahren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMS_Adapter.xml
/uS1ZMZ2rqz7auxgrJIoo/lvDL9tibZz/RK51D1pv1QCq8moFF9r6Ltpz5hcH6eAYnt0O8O86fQ7b2DfrA/o90+Cyqd9Ggfk/Ty6in059J5b7uq2ropXf89MOAJItl4foH8uZxJ+F0DSrI+7+1zStU4RvBaVuWFChNZUS3jPhenalEf6vd13YgoOirV83bIAdoYb0a5t1aRbF1Nv7YrKYsxi7hTPBK3Z
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EMS_Adapter.xml
/uS1ZMZ2rqz7auxgrJIoo/lvDL9tibZz/RK51D1pv1QCq8moFF9r6Ltpz5hcH6eAYnt0O8O86fQ7b2DfrA/o90+Cyqd9Ggfk/Ty6in059J5b7uq2ropXf89MOAJItl4foH8uZxJ+F0DSrI+7+1zStU4RvBaVuWFChNZUS3jPhenalEf6vd13YgoOirV83bIAdoYb0a5t1aRbF1Nv7YrKYsxi7hTPBK3Z
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tdr.pdf
7M/TDR-1 BedienungsanleiStand der Dokumentation: 16.01.01 7M/TDR-1 Nanosekundengenerator für Impulsreflektometer (TDR) Aufbau, Bedienungsanleitung und technische Daten Gerätestand 12/97 1(15) 7M/TDR-1 Bedienungsanleitung
in „Netzwerkkabel-Unterbrechung finden“ · PC Hard- und Software ·
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tidu765.pdf
are summarized in Table 1. Table 1. Comparison of Design Goals, Simulation, and Measured Performance Goal Simulated Measured SNR (94 dB SPL) 68dB 68.09dB 67.94dB Output Level (94 dB SPL) 0.606Vrms 0.6058Vrms 0.6065Vrms Gain Deviation
in „Hilfe! Mikrofone im Tetraeder so so ganz billige für nen Roboter!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1810211711_Gainsil-GS8331-TR_C157712.pdf
mA Output Current OI ) 20 mA POWER SUPPLY Power Supply Rejection Ratio (PSRR) VS= 2.5V to 5.5V 115 dB Quiescent Current QI ) VO= 0V, R L 0Ω 20 µA DYNAMIC PERFORMANCE Gain-Bandwidth Product (GBP) G = +100 350 KHz Slew Rate (SR) RL= 10kΩ 0.2 V/µs NOISE PERFORMANCE Voltage Noise (n p-p) 0Hz to 10Hz 1.1 µV P-P Voltage Noise Density ne ) f = 1kHz 70 nV / Hz A0 3/13 GS8331/32 Typical Performance characteristics (TA=+25°C, Vs=5V, L =10 kΩ connected tS V /2 aOUT VS/2, unless otherwise noted.) Large Signal Transient Response Large Signal Transient
in „OpAmp für ph-sensor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Main.asm
.include "m32def.inc" .def temp = r16 .def temp1 = r17 .def temp2 = r18 .def temp3 = r19 .def anzeige = r24 .def wert_h = r25 .def wert_l = r26 .def counter = r27 .def flags = r28 .equ dcf_nv=1 ; nicht vorhanen .equ dcf_fehler=2 .equ dcf_ok=3 .org
in „Atmega stürtzt nach ca. 15 min ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Main.asm
.include "m32def.inc" .def temp = r16 .def temp1 = r17 .def temp2 = r18 .def temp3 = r19 .def anzeige = r24 .def wert_h = r25 .def wert_l = r26 .def counter = r27 .def flags = r28 .equ dcf_nv=1 ; nicht vorhanen .equ dcf_fehler=2 .equ dcf_ok=3 .org
in „Problem mit INT2 am Atmega 32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ansteuer-IS_UC1698__Vers._1.21_fuer_DEM_240160AFGH-PW___240x160.pdf
. BM=1x BM=0x BM=0x BM=00 BM=01 (16-bit) (8-bit) (8-bit) (S8/S8uc) (S9) ID1=0 ID1=1 DB0 D0 D0/D8 D0/D8 SCK SCK DB1 D1 – D1/D9 – – DB2 D2 D1/D9 D2/D10 – – DB3 D3 – D3/D11 – – DB4 D4 D2/D10 D4/D12 – – D0~D15
in „LCD DEM240160 mit UC1698 wie Bildspeicher auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dac8512.pdf
MODF;0,0,0,0” SPDR EQU $102A SPI data register; Read-Buffer; Write-Shifter * * SDI RAM variables: SDI1 is encoded from 0 (Hex) to F (Hex) * SDI2 is encoded from 00 (Hex) to FF (Hex) * DAC requires two 8-bit loads; upper 4 bits of SDI1 * are ignored. * SDI1 EQU $00 SDI packed byte 1 “0,0,0,0;MSB,DB10,DB9,DB8” SDI2 EQU $01 SDI packed byte 2 “DB7,DB6,DB5,DB4;DB3,DB2,DB1,DB0” * ORG $C000 Start of user’s RAM in EVB INIT LDS #$CFFF Top of C page RAM * LDAA #$03 0,0,0,0;0,0,1,1 * CLR/-Hi, CS/-Hi STAA PORTC Initialize
in „µC soll Strom rausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2297.pdf
RatiS =R50) dB SVR T = +25°C 80 86 70 86 amb Tmin≤ Tamb ≤ Tmax 80 70 Supply Current, no load, per amplifier mA CC Tamb= +25°C 1.4 2.5 1.4 2.5 Tmin≤ Tamb ≤T max 2.5 2.5 V icm Input Common Mode Voltage Range ±11 +15
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL074.pdf
RatiS =R50) dB SVR T = +25°C 80 86 70 86 amb Tmin≤ Tamb ≤ Tmax 80 70 Supply Current, no load, per amplifier mA CC Tamb= +25°C 1.4 2.5 1.4 2.5 Tmin≤ Tamb ≤T max 2.5 2.5 V icm Input Common Mode Voltage Range ±11 +15
in „Operationsverstärker gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „Lautstärke messen: Falsche Verstärkerschaltung für Mikrofon gewählt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN-581.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „Symmetrische Spannungsversorgung für OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „Problem mit Ref-Spannung am INA326“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „Frage zur symmetrischen Spannungserzeugung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „OP mit Single-Supply“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „Problem mit Übersprechen auf OPV-Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN-581_AD_Biasing_and_Decoupling_Op_Amps_in_Single_Supply_Appl..pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „Rauscharme Spannungsversorgung für OP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „OpAmp mit größer verstärkung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „Widerstände am OP für die 1/2 Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN-581.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „Hilfe bei OP-AMP Auswahl gesucht !“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581_AD_Biasing_and_Decoupling_Op_Amps_in_Single_Supply_Appl.__2_.pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „OpAmp (Spannungsfolger) schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581_AD_Biasing_and_Decoupling_Op_Amps_in_Single_Supply_Appl..pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „rauschärmerer OPA als LM833“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN581_AD_Biasing_and_Decoupling_Op_Amps_in_Single_Supply_Appl..pdf
1 of Figure 2 for several different gains and 3 dB band- BW1 = 2 1/2 A ) C2 widths. BW2 = 1 π R1 C1 TableI. Typical Component Values for theCircuit of Figure2 1 BW3 = Where R A = RB= 100 k⍀, R IN100 k⍀
in „OP Rauschen messen - rail2rail Begrenzung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Anleitung.pdf
e 7 6 5 4 d K11 1 C8 V R V D D D D E R V A7 C 1 K8 S7 Anschluss der externen Reset-Taster K D Do 54 3 2 1 0 V D 0 1 2 3 4 5 6 7 V K12 2 N NV BB B B B B + N A A A A A A A A + K14 Referenzspannung 4 R G G G 2 1 g 4 I e
in „AVR_Ctrl mit BasCom programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX4238-MAX4239.pdf
Voltage-Noise Density en f = 1kHz 30 NV/√Hz Common-Mode Input GND V CC VCM Inferred from CMRR test V Voltage Range - 0.1 - 1.3 Common-Mode Rejection Ratio CMRR -0.1V ≤CM ≤ VCC - 1.3V (Note 1) 120 140 dB Power-Supply Rejection Ratio
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ts27l2-1852517.pdf
Bandwidth Product GBP Av= 40dB, RL= 1M , CL= 100pF, in= 100kHz 0.1 0.1 MHz Common Mode Rejection Ratio CMR ViC= 1V to 7.4V,oV = 1.4V 65 80 65 80 dB Supply Voltage Rejection Ratio SVR + 60 80 60 80 dB VCC = 5V to 10V,oV = 1.4V Supply Current
in „Wie 4 gleiche 2MOhm Widerstände selektieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UC1698u_Revision__1.5.pdf
, DB[8] to SDA. t 16-bit 8-bit 8-bit S8/S8uc n S9 (BM=1x) (ID1=0) (ID1=1) (BM=00) (BM=01) DB0 D0 D0/D8 D0/D8 SCK e SCK DB1 D1 – D1/D9 d – – DB3 D3 D1–D9 D3/D11 f i – – DB4 D4 D2/D10 D4/D12 – – D0~D15 I/O
in „Defekte Heizungsregelung RC310 Display leuchtet“ · Haus & Smart Home ·
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OP177.pdf
2 CMRR:130 dB minimum NC = NO CONNECT 0 PSRR:115 dB minimum Figure1.8-LeadPDIP(P-Suffix), 8-LeadSOIC(S-Suffix) Low supplycurrent2.0mAmaximum Fitsindustry-standardprecision op amp sockets GENERAL DESCRIPTION operational
in „Konstantstromquelle bis 100ma mit OPV auslegung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datenblatt-1184984-stmicroelectronics-le50abz-ap-spannungsregler-linear-to-92-3-positiv-fest-100-ma.pdf
0.5 mA 3 15 mV ΔVO Load regulation VI= 4 V,OI = 0.5 to 100 mA 3 15 mV VI= 4 to 18 V,OI = 0 mA 0.5 1 ON mode mA d Quiescent current VI= 4 to 18 V,OI = 100 mA 1.5 3 VI= 6 V OFF mode 50 100 µA f = 120 Hz 81 SVR Supply voltage rejection O = 5 mA, VI= 5 ± 1 V f = 1 kHz 76 dB f = 10 kHz 60 eN Output noise
in „Spannungsregler Schaltung funzt nit?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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index.php
/dlRrFmVDjeFryQ6jvS48ZruGfSfX2k8nHW1FdYXEHxrrjT1WHye0tiQ3HJUFDO06R1D7/dbI0OqMkm0jtG6slpS4ZrQhHSRLNxAUvHPen2H6f4b8RyMVUYg1jxDb+lcZu2anLeELNWo54vRs1rNbMrjfj10WTNXFekvyJTcF1clc+WfJiSfbOKtokvG086nRXzybF/unbV/wBpYr+sgKqMv43iuTZr8nvrXGsQtc1rrKVg
in „Dynacord WV10 restaurieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL074.pdf
O T amb= 25 C 50 200 25 200 T min. Tamb Tmax. 25 15 SVR Supply Voltage Rejection Ratio SR= 50 ) dB T = 25 C 80 86 70 86 amb T min. Tamb Tmax. 80 70 ICC Supply Current, per Amp, no Load mA T = 25 C 1.4 2.5 1.4 2.5 T amb T T 2.5 2.5 min. amb max. Vicm Input Common Mode Voltage Range 〉 11 +15 〉
in „LineOut Signal auf 7 Verstärker duplizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TS912_mit_Spice-Modell.pdf
Vic 0 to 3 V,oV = 1.5 V 70 dB SVR Supply voltage rejection raCCo (V2.7 to 3.3 Vo V CC/2) 50 80 dB Large signal voltage gaiL (R = 10 oΩ, V = 1.2 V to 1.8 V) 3 10 Avd T ≤T ≤T 2 V/mV min amb max High level output voltage (
in „Eingangswiderstand TS912 zwecks Berechnung Kompensationskondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ts912.pdf
Vic 0 to 3 V,oV = 1.5 V 70 dB SVR Supply voltage rejection raCCo (V2.7 to 3.3 Vo V CC/2) 50 80 dB Large signal voltage gaiL (R = 10 oΩ, V = 1.2 V to 1.8 V) 3 10 Avd T ≤T ≤T 2 V/mV min amb max High level output voltage (
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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ts912.pdf
Vic 0 to 3 V,oV = 1.5 V 70 dB SVR Supply voltage rejection raCCo (V2.7 to 3.3 Vo V CC/2) 50 80 dB Large signal voltage gaiL (R = 10 oΩ, V = 1.2 V to 1.8 V) 3 10 Avd T ≤T ≤T 2 V/mV min amb max High level output voltage (
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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mc9s12ne64.h
*** FSEC - Flash Security Register; 0x00000101 ***/ typedef union { byte Byte; struct { byte SEC0 :1; /* Memory security bit 0 */ byte SEC1 :1; /* Memory security bit 1 */ byte NV2 :1; /* Non Volatile flag bit 2 */ byte NV3 :1; /* Non Volatile flag bit 3 */ byte NV4 :1; /* Non Volatile flag bit 4 */ byte NV5 :1; /* Non Volatile flag bit 5 */ byte NV6 :1; /* Non Volatile flag bit 6 */ byte KEYEN :1; /* Enable backdoor key to security */ } Bits; struct { byte grpSEC :2; byte grpNV_2 :5; byte :1; } MergedBits
in „Hilfe MC9S12NE64 interrupt programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA_7388_DS.pdf
26 27 dB P o Output power THD = 10 %; V S 14.4 V 22 26 - W V S 14.4 V 37 41 - Po max Max.output power (1) W V S= 15.2 V - 45 - THD Distortion P o 4 W - 0.04 0.15 % "A" Weighted - 50 70 µV eNo Output noise Bw = 20 Hz to 20 kHz - 70 100 µV SVR Supply voltage rejection f = 100 Hz; r = 1 Vrms 50 65 - dB fch High cut-off frequency P o 0.5 W 100 200 - kHz R Input Impedance - 70 100 - k i f = 1 kHz; P = 4 W 60 70 - dB C Cross talk o T f = 10 kHz; P = 4 W - 60 - dB o Standby current ISB
in „Kleiner NF Verstärker DIY“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD7792_7793.pdf
min 90 dB typ, 50 ± 1 Hz, 60 ± 1 Hz, FS[3:0] = 1010 @ 50 Hz 94 dB min 100 dB typ, 50 ± 1 Hz, FS[3:0] = 1001 @ 60 Hz 90 dB min 100 dB typ, 60 ± 1 Hz, FS[3:0] = 1000 Common-Mode Rejection @ DC 100 dB min AIN = 1V
in „AD7793 Vref von Rref?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L4940xx5__1_.pdf
mA ΔVO/ΔT Output voltage drift 1 mV/°C SVR Supply voltage rejectionf = 120 HzO I 1 A 56 62 dB O = 0.5 A 200 400 mV Vd Dropout voltage O = 1.5 A 500 900 mV VI= 14 V 2 2.7 sc Short circuit current A VI= 11.7 V 2.2 2.9 9/23 Electrical
in „Spannungsregler ala 7805 + niedriger Spannungsabfall“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
CMR Common-mode Rejection Ratio (R 10k ) dB o S Tamb = +25 C 70 80 Tmin. Tamb Tmax 60 source Output Current Source (id= +1V) mA VCC = +15V, Vo= +2V 20 40 70 sink Output Sink Current id = -1V) VCC = +15V, Vo= +2V 10 20 mA VCC = +15V, Vo= +0.2V
in „LM324 - Versorgungsspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tl074.pdf
/mV amb 25 15 Tmin≤T amb ≤Tmax Supply voltage rejection raSio (R = 50Ω)80 86 70 86 SVR Tamb= +25°C dB T ≤T ≤T 80 70 min amb max Supply current, no load 1.4 2.5 1.4 2.5 CC Tamb= +25°C 2.5 2.5 mA Tmin≤T amb ≤Tmax ±11 +15 ±11 +15 V icm Input common mode voltage range -12 -12 V Common mode rejection ratioS
in „Nichtinvertierter Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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en.DM00133498-1.pdf
Rf Ry resistor tolerance Rg + Rf-4ε-------- 4ε Rx + Ry4ε-diff----- Rf CMRR due to resistor 1 + ------ 1 + ------ ⎛1 + ----1 + 2------ inaccuracy --------------- --------------- ⎝ Rx ⎠⎝ Rg ⎠ 4ε 4ε --------4ε------------------------------------ Example of CMRR with gain = 100 and 74 dB if Rx = Ry resistor tolerance 68 dB 68 dB 77.5 dB if Rx = 2Ry = 1 % G ⋅ Rx V1 + V2 Rf2 V1 and V2 must ve Vccn < (V2 – V1)--2Ry---+ ---2--------------- < Vccp V2 ⋅ Rf2 + Rg2------included within the op amps Vicm range G ⋅ Rx V1 + V2 Vicm
in „Differenzverstärker Abweichung von mehreren mV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an4586-signal-conditioning-differential-to-singleended-amplification-stmicroelectronics.pdf
Rf Ry resistor tolerance Rg + Rf-4ε-------- 4ε Rx + Ry4ε-diff----- Rf CMRR due to resistor 1 + ------ 1 + ------ ⎛1 + ----1 + 2------ inaccuracy --------------- --------------- ⎝ Rx ⎠⎝ Rg ⎠ 4ε 4ε --------4ε------------------------------------ Example of CMRR with gain = 100 and 74 dB if Rx = Ry resistor tolerance 68 dB 68 dB 77.5 dB if Rx = 2Ry = 1 % G ⋅ Rx V1 + V2 Rf2 V1 and V2 must ve Vccn < (V2 – V1)--2Ry---+ ---2--------------- < Vccp V2 ⋅ Rf2 + Rg2------included within the op amps Vicm range G ⋅ Rx V1 + V2 Vicm
in „Frage zu Instrumentenverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·