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Texas_Instruments_INA105_Precision_Unity_Gain_Differential_Amplifier.pdf
dominate the noise performance. For these applications, using the OPA111 or dual OPA2111 FIGURE 2. Offset Adjustment. FET input op amp will provide lower noise performance. For lower cost use the OPA121 plastic. To construct an electrometer use the OPA128. R R GAIN CMRR MAX NOISE AT 1kHz INA105BM 1 2 A1, 2 ( ) ( ) (V/V) (dB) B (nV/√HZ) R R OPA27A 50.5 2.5k 100 128 40nA 4 –In 2 1 2 5 OPA111B 202 10k 100 110 1pA 10 V2 OPA128LM 202 10k 100 118 75fA 38 25k 25k 6 FIGURE 4. Precision Instrumentation Amplifier. V 0 R R +In 3 3 4 1 V3 INA105 25k
in „INA105 Invertierungsproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ads8331.pdf
inputs to the converter should be driven with low-noise operational amplifiers (op amps), such as the OPA365, OPA211, OPA827, or THS4031. TI recommends a RC filter at each of the input channels to low-pass filter noise generated by the input driving sources. These channels can accept unipolar signals with
in „Versorgungsspannung ADC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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40001722A.pdf
Bank 9 i T 48Ch c to — Unimplemented — — n 49Fh o Bank 10 y n 5—Ch — Unimplemented — — . 510h 511h OPA1CON OPA1EN OPA1SP — OPA1UG — — OPA1PCH<1:0> 00-0 --00 00-0 --00 512h — — Unimplemented — — 514h 515h OPA2CON OPA2EN OPA2SP — OPA2UG — — OPA2PCH<1:0> 00-0 --00 00-0 --00 516h r 51Fh — Unimplemented —
in „PIC16(L)F1703 low voltage Programmierung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Values.txt
PR1003 2 Power Out 2 POWER 2 PIN3F061.120 2 PIC16F877P 2 PIC16F874P 2 PG203J 2 PCA82C250 2 P6KE200A 2 OPA2333 2 OPA1632 2 OP11P 2 Netz 2 NE567 2 NE555N 2 NE5532 2 MT48LC8M16A2 2 MSTBV3 2 MOSFET-P-4D-FDC604P 2 MOC3021 2 ML10 2 MEGA8L-P 2 MEGA323-A 2 MCP41010 2 MAX3232CPE 2 MAX1626 2 LX5 2 LT1227 2 LSP13
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Special_Functions.txt
I added the "Add On" entry. Also available now are further modifications depending on the existing OPA656 (LB-Mod) and OPA653 (OPA653 Mod). Infos can be found here: http://sourceforge.net/projects/welecw2000a/files/Hardware/Modifications/ 2. Gain Adjust ------------------------------------------- It
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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waldbreitbach.pdf
Schluchzen? näher. »Hallo!« Das Christkind f ü r 'sC h r i s t k i n d Anton. »Ja, wer mag das wohlOpa auf. In seinen Augen standen sein?«, wollte Flo wissen. »SchauTränen. Der kleine Leon faßte Florian und Leon rannten um die Wette zur Tür. »Opa, Opa«, mal, es kommt von dort«, stellte sich ein Herz
in „Trafo für mein nächstes Netzteil: Auf die Dauer hilft nur Power“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ads1115.pdf
reflect maximum operating temperature................................................. 9 • Changed 140°C to 125°C in Figure 9, INL vs Input Signal.................................................................................................... 9 • Changed +140°C to +125°C in Figure 10, INL vs Input
in „Raspberry ADC 0-5V Input“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ref3125.pdf
–60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 1 10 100 1k 10k 100k 1M Temperature (°C) Frequency (Hz) REF3112, 3120, 3125, 3130, 3133, 3140 4 www.ti.com SBVS046C TYPICAL CHARACTERISTICS (Cont.) At T = +25°C, V = +5V power supply, REF3125 is used
in „=> Referenzspannungsquelle für 2,5-4.5V Versorgung gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ina326.pdf
REJECTION vs FREQUENCY COMMON- MODE REJECTION vs FREQUENCY 1kHz FILTER 10kHz FILTER 160 160 G = 1k 140 140 G = 100 120 120 ) ) G = 1k d100 d100 ( G = 10 ( M M C 80 C 80 G = 1 G = 100 60 60 G = 1 G = 10 40 40 20 20 10 100 1k 10k 100k 1M 10 100 1k 10k 100k 1M Frequency (Hz) Frequency (Hz) INPUT- REFERRED
in „Spannungsmesserbau mit XMega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenzgang Messung
180dB 160dB 140dB 120dB 100dB 80dB 60dB 40dB 20dB 0dB -20dB -40dB -60dB -80dB Test_Netzwerk_OPA189.esc Cursor 1 Freq: 3,015873MHz Mag: -125,75691dB Phase: -128,40373° Group Delay: 21,40391ns Cursor 2 Mag: -60° Freq
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Schaltplan einer Schaltung mit Operationsverstärker und LEDs
IR LED D2 LED +5V C1 20pF 1 2 10MOhm 10MOhm 10MOhm 100kOhm SW1 SW_DIP_x05 6 5 7 4 8 3 9 2 10 1 IC1 OPA140AIDR 1 NC_1 2 -IN 3 ANODE_1 4 V- 7 V+ 6 OUT 5 NC_2 8 Signal 2 ANODE_2 CATHODE 3 CATHODE 1 libraries:VEMD6060X01 D1 GND GND GND Signal GND Conn_01x05 J1 Photo +5V
in „Photodiode und OP an Arduino R3“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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board.pdf
-46 dBm = 1.1 mVrms 4 3 1 6 1 NC DIS 8 HM1522 2 EN Vcc 7 L? 149 MHz L? G V1 7 J2 F C J3 7 V2 2 IN- OPA695 V+ 7 5 3 3 6 1 5 1 3 5 ? 9 2 1 2 9 ? 5 3 6 GND OUT+ IN+ U? OUT+ SEC2 PRI2 IF_RAW IF_RAW F ? IF_FILTERED IF_FILTERED F ? RFIN RFOUT F ? IF_AFTER_PREAMP IF_AFTER_PREAMP F ? J1 U 6GND GND 6 U J1 F ?
in „HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?“ · HF, Funk und Felder ·
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board.pdf
dBm = 0.6mVrms G V1 7 J2 F ? J3 7 V2 2 7 5 HM1522 3 3 EN Vcc 6 L? 1 5 L? 1 3 5 9 2 1 C 2 9 5 3 IN- OPA695 V+ 6 GND OUT+ IN+ U? OUT+ SEC2 PRI2 IF_RAW IF_RAW F ? IF_FILTERED IF_FILTERED F ? RFIN RFOUT F ? IF_AFTER_PREAMP IF_AFTER_PREAMP F ? J1 U 6ND GND 6 U J1 F ? IF_AFTER_ATT1 IF_AFTER_ATT1 F ? IN+ U?
in „HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?“ · HF, Funk und Felder ·
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TI_ads809.pdf
AC-Coupled, Differential Interface with Gain plied to the noninverting inputs of the OPA685. Additional The interface circuit example presented in Figure 6 employs series of 43.2Ω resistors isolate the output of the op amps from the capacitive load presented by the 22pF capacitors two OPA685s
in „Projekt Signal-Auswertung mit High-Speed-ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Devices.txt
2 PINHD-1X12 2 PIN3F061.120 2 PIC16F877P 2 PIC16F874P 2 PG203J 2 PCA82C250 2 PC817 2 OSZILLATOR 2 OPA2333 2 OPA1632 2 OP11P 2 NPN-TRANSISTOR_SOT23W 2 -NPN-TO92-ECB 2 -NPN-TO225AA 2 NPNSOT89 2 NPNSOT323 2 N-MOSFET-SO8 2 NE567 2 NE555N 2 MYSPECIAL_CERA-DIODE 2 MTA02-156 2 MT6-6 2 MT48LC8M16A2 2 MSTL3MW
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Schaltplan einer Audio-Endstufe mit Transformator und Netzteil
Ring TRS, C1 470n 16v, R2 27k, DA1.1, R13 51R, Tp1, J7 Tip Ring, P2 P3, XLR, GND, C26 10u 25v, DA2, OPA1656, +12V, -12V, C27, C28 10u 25v, J8 Tip Ring, OUT-A, LTR-110, C6 470n 16v, R15 27k, DA1.2, R14 51R, R3 470n 16v, C2 33p, R4 30k 0.1, R6 30k 0.1, C5 10v 56k, SA1.1, R8 20k, R9 7k5, R11 3k, R12 620,
in „Instrumentenverstärker mit Übertrager?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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INA163_datasheet.pdf
Frequency (Hz) Frequency (Hz) COMMON- MODE REJECTION vs FREQUENCY POWER-SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY 140 140 120 G = 1000 G = 100, 1000 ) B120 d G = 100 ( G = 10 (100 n100 R t G = 1 C G = 10 j d 80 e 80 r G = 1 R f 60 p 60 R u t - p 40 e 40 I w 20 P 20 0 0 10 100 1k 10k 100k 1M 1 10 100 1k 10k 100k 1M
in „Frage zu Schutzdioden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Nwavguy_O2_V11_Docs_30_Nov_2011.pdf
Audio Op Amp DIP8 NJM2068D JRC U1 0.39 0.39 513-NJM2068D 1 NJM2068DD (quieter), NE5532AP (noisier), OPA2277PA (low power see docs) 2 Dual High Current Audio Op Amp DIP8 NJM4556AD JRC U3,U4 0.57 1.14 513-NJM4556AD 2 NJM4556ADD (TLE2062CP low power substitute see docs) 1 12 Volt Positive Fixed Regulator
in „Kopfhörer-Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tidu765.pdf
Archive All Design files WEBENCH® Design Center TINA-TI™ SPICE Simulator TI Designs – Precision Library OPA172 Product Folder C2 VCC R2 R1 C3 C5 - R4 V OUT + VCC U1 R6 VCC R3 VB R5 Electret C6 Microphone An IMPORTANT NOTICE at the end of this TI reference design addresses authorized use, intellectual property
in „Hilfe! Mikrofone im Tetraeder so so ganz billige für nen Roboter!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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K2000-schematics.pdf
ON 3 5 SENSE_LO GRY 13 S101-C R132 24K R139 24K R148 24K R163 24K 15 LS WHT_GRY 17 RSENSE_LO 221 C140 AGND SENSE_HI YEL 14 S101-F 16 R120 24K R124 24K R121 24K R125 24K HS RSENSE_HI WHT_YEL 18 C221 B AGND B INPUT_HI RED 8 S101-G 10 HI RINPUT_HI WHT_RED 12 2 E1011.5L 1 1M02 7 S101-B 2 576V1 103 1000V
in „Kalibrierung Keithley 2000 Multimeter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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9xp14_low-noise_isolated-pwr.pdf
driver stages U1 (MHz) (V/μS) 180k are outside the op-amps’ feedback loops, which avoids 1k 3.3nF OPA1664 22 17 problems of feedback stability; we did not bias them into OPA1604 35 20 – U LM7322 20 18 crossover-free class-AB conduction, having found no im- 5k 1a LM7332 21 15 provement withthelatter.
in „DCDC-Übertrager, kann man die selber wickeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP_INA2126PA.pdf
/ V 5 . 0 50µs/div 500ms/div CHANNEL SEPARATION vs FREQUENCY, RTI (Dual Version) 160 150 G = 1000 140 130 B G = 100 (120 o a110 a G = 5 e100 R L 25kΩ S 90 Measurement limited 80 by amplifier or 70 measurement noise. 60 100 1k 10k 100k 1M Frequency (Hz) INA126, INA2126 6 www.ti.com SBOS062A equation
in „OPV Signal von µV Bereich verstärken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISO124.pdf
Transducer Isolator, Isolator for Thermo- couples, RTDs, Pressure Bridges, and RATED 1500Vrms HIGH IMR: 140dB at 60Hz Flow Meters, 4mA to 20mA Loop Isolation 0.010% max NONLINEARITY GROUND LOOP ELIMINATION MOTOR AND SCR CONTROL BIPOLAR OPERATION: V O = ±10V POWER MONITORING 16-PIN PLASTIC DIP AND 28-LEAD
in „Optokoppler etc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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embm2003.pdf
function generator is delivered electropermeabilization. to the input (J2), the operational amplifier (OPA603) is used +300V E F p 7 0 2 6 1 . 1 0 C 1 R µ 3 F K 5 R 4 C 1 T6 0+ 2 0 70 R 2 C 1 C1 * 1 F 1 IRF640 1 R1 1 1 F +15V C MJE350 p 1 0 2 0 C 1 R 1 T7 F T2 GND 1 C p 8K 0 0 C0 R IRF640 1 1 MJE350 0 4 2 F 9 K 3 7 GND 0 91 0 F D 0 1 1 R 2 T1 1 R 0 D U 7 1 C T8 – U1 6 R6 F 2 2 R1 3 * 2 F 2 7 U 2 R + OPA603 1K 6 R 0 C 1 R T5 T12 IRF640 2K2 4 5 1 F F R29 INPUT 0 C0 6E 8 2K2 7 3 OUTPUT J2 C1 1 4 C2 RBD139 BC337 . R J1 µ 3 1 0 K 3 . C E 2 4.7 µF 1 R–15V 0 BC327 2 3 C4 0 P R30 0 R K * 3 F 3 2 2K2 0 R 22pF
in „High Voltage Amplifier“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Diplomarbeit_24_Kanal_EEG_Recorder.pdf
auch so scheinbar nebensächliche Dinge wie Verfügbarkeit eine große Rolle spielten, wurde für den OPA2244 in der Eingangsstufe und den AD8223 in der Differenzstufe entschieden. 2.1.2 Mikrocontroller und angeschlossene Einheiten Der Microcontroller bildet das Kernstück des Systems. Zahlreiche Funktionen
in „EEG-Kappen-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISO124P_datasheet.pdf
cycle modulation- • Rated 1500 Vrms demodulation technique. The signal is transmitted • High IMR: 140 dB at 60 Hz digitally across a 2-pF differential capacitive barrier. With digital modulation, the barrier characteristics do • 0.010% Maximum Nonlinearity • Bipolar Operation: V O ±10 V not affect signal
in „Schaltungsaufbau Isolierverstärker für Analogsignal mit Texas Instr. ISO124“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ina139.pdf
paralleling of impedances, simplifying the gain of the circuit is to place a buffer amplifier (such as the OPA340) between the output of the INA139 or INA169 devices and the input to the ADC. Figure 10 illustrates this concept. A low-pass filter can be placed between the OPA340 output and the input to the ADC
in „DC-Strom messen 0-1A Ausgang 0-10V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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spartan7.pdf
V_P ADBUS3 19 TMS 8 J9 C28 100nF100nF100nF3.3u 21 DGND L8P_RXD D12 D12_IO_L8P_T1_D11_14 J9_VCCINT 140 ADBUS4 GND D15A F3 F3_IO_L8P_T1_34 D7 D7_GND TCK A7 A7_TCK_0 R2 2 XTIN ADBUS5 22 ADR3440ARJZ-R7 GND GND GND K6 K6_VCCINT XADC_V_N 1n V_N GND GND GND GND ADBUS6 23 L8N D13 D13_IO_L8N_T1_D12_14 D2A F2 D9 OPEN0 J7 Q2 24 F2_IO_L8N_T1_34 D9_GND J7_DXN_0 140 ADBUS7 DAC8581IPW L9P G14 K8 K8_VCCINT G14_IO_L9P_T1_DQS_14 D0A G1 D11 GND G7 3 26 G1_IO_L9P_T1_DQS_34 D11_GND 1.8V F10 G7_VREFN_0 27p 27p XTOUT ACBUS0 27 L9N F14 F10_VCCAUX XTAL-4-3225 ACBUS1 -5V_A
in „FPGA Board mit FT2232H und Spartan7“ · Projekte & Code ·
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ADS8327IPW.pdf
2.5 V, f = 500 kSPS ref s -40 -40 B d -60 - -60 - e d u t -80 l -80 l p m m A-100 A -100 -120 -120 -140 -140 -160 -160 0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250 f - Frequency - kHz f - Frequency - kHz Figure 45. Figure 46. 20 Submit Documentation Feedback ADS8327 ADS8328 www.ti.com SLAS415B–APRIL 2006
in „Kennt jemand ADS8327? Ist er wirklich SPI-kompatibel?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AV02-3563EN_DS_ACPL-C87x_04Mar2013.pdf
s N o 7 0.04 C 0.03 A 5 0.02 3 0.01 1 0 -1 -55 -35 -15 5 25 45 65 85 105 125 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Temp(°C) FreqFilter(khz) Figure11.Non-LinearityvsTemperature Figure12.ACnoisevsFilterFreqvsVin 3 1 V OUT+ 0 2.5 V OUT– -1 2 U B-2 V ( T 1.5 i O G -3 V 1 -4 0.5 -5 0 -6 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 1000 10000
in „Hochspannung galvanisch getrennt messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_THS4531.pdf
60 t t −70 i −80 n −80 c −90 a −90 n M−100 m−100 −110 a −110 −120 H −130 −120 Second Harmonic −130 −140 Third Harmonic −150 −140 0 5k 10k 15k 20k 24k 1k 10k 100k 1M 10M Frequency (Hz) G006 Frequency (Hz) G007 Figure 8. Figure 9. HARMONIC DISTORTION HARMONIC DISTORTION vs vs OUTPUT VOLTAGE at 1 MHz GAIN
in „Symmetrischer Filter, FilterPro, THS4531“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INA138.pdf
100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) POWER-SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY TOTAL OUTPUT ERROR vs V IN 140 5 V = (V + – V ) –55°C IN IN IN B 120 ( ) 0 n G = 100 ( t 100 r e G = 10 r e t +150°C R 80 u –5 p u +25°C u G = 1 O - 60 a e o –10 w T P 40 20 –15 1 10 100 1k 10k 100k 0 25 50 75 100 125 150 200 Frequency
in „AD8628/AD8629/AD8630 Instrumentenverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INA101.pdf
fO= 1kHz 0.35 * * * pA/√Hz DYNAMIC RESPONSE Small Signal, ±3dB Flatness G = 1 300 * * * kHz G = 10 140 * * * kHz G = 100 25 * * * kHz G = 1000 2.5 * * * kHz Small Signal, ±1% Flatness G = 1 20 * * * kHz G = 10 10 * * * kHz G = 100 1 * * * kHz G = 1000 200 * * * Hz Full Power, G = 1 to 100 6.4 * * * kHz
in „Pulsmessung und Anzeige der Pulswelle auf einem LCD Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LiIon_1s_Lader.lst
00171 ; V_DRAIN EQU .2 ;Batt- Spannung an Drain 00172 ; V_VREF EQU .3 ;Vref OPA,Vref 00173 ; I_BATT EQU .4 ;Ladestraom 00174 ; V_AKKU EQU .5 00175 00176 ;--Flags 00000004 00177 ISR_ACTIVE EQU .4 ;Flags,4 00000005 00178 CHRG_END EQU .5 ;Flags,5 00000006 00179 NEW_SEC EQU .6 ;Flags
in „PIC16F1827-MCP4151 TMR0-Interrupt wird immer wieder nicht ausgefuehrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INA138.PDF
100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) POWER-SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY TOTAL OUTPUT ERROR vs V IN 140 5 V = (V + – V ) –55°C IN IN IN B 120 ( ) 0 n G = 100 ( t 100 r e G = 10 r e t +150°C R 80 u –5 p u +25°C u G = 1 O - 60 a e o –10 w T P 40 20 –15 1 10 100 1k 10k 100k 0 25 50 75 100 125 150 200 Frequency
in „Stromverbrauch am Akku messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Orion_Rev_3.0__1_.pdf
+12VALEX 2A FUSE D20 FFD06UP20S 330E 470E R31 R35 C27 D D 3V3 L1 MMZ2012R601A 3V3A 1 2 R104 1 4K7 OPA2674IC 100NF 4 C37 4 1 C10 1 C11 1 C9 2 - 2 - OPA2674IC 10NF 100NF 10uF R28 1 R33 2 33PF 1 2 2 2 1 3 13.8V DETECT 22E 3 + 3 + R38 C182 4.7E R110 D21 +12VBUS 8 1 22E 8 1 2 100NF 820E BZX84C 3V3 U6A U7A
in „Suche Firma die für Privat BGA FPGA reballing macht“ · Markt ·
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INA139_Copy.pdf
100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) POWER-SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY TOTAL OUTPUT ERROR vs V IN 140 5 V = (V − V ) –55°C IN IN+ IN− 120 ) 0 G = 100 ( 100 o B G = 10 r ( t +150°C R 80 p –5 S G = 1 u +25°C P O 60 t o –10 T 40 20 –15 1 10 100 1k 10k 100k 0 25 50 75 100 125 150 200 Frequency (Hz) VINmV
in „genauer Messshunt für kleinere Ströme gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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130_Schaltungen_sowjetischer_Transistorrundfunkgeraete.pdf
-· Wiek- Windungs - Draht- Induktivität Güte Jung zahl durch- in ,uR messer in mm L1 270 0,12 3600 140 L2 71 15 x 0,05 380 160 L3 20 0,12 L4 12 0,12 L5 1-2: 260 0,1 670 65 3-4: 7 0,1 3-5 : 12 0,1 L6 1-2 : 138 0,1 170 40 3-4: 6 0,1 3-5 : 8 0,1 L7 99 5 x 0,06 230 150 L8 99 5 x 0,06 230 150 L9 1-2 : 10
in „Fernsteuerempfänger der mit 1,2V funktioniert“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC51F7424_V1.2.2.pdf
数字全 功能符号 /QFN32 /SSOP24 /SOP20 引脚名 属性 映射 A1 A1 A1 非全映射数字功能 模拟功能 AIN4 1 1 20 P2.6 I/O √ INT11 CMP03 OPA03 AIN3 2 2 1 P2.7 I/O √ INT10 CMP02 OPA02 3 3 2 VDD VDD - - - 4 4 3 GND GND - - - 5 - - NC - - - - 6 - - NC - - - - INT02 AIN1 7 5 4 P3.2 I/O √ (nRST) 注 1 CMP00 OPA00 INT03 8 6 5 P3.3 I/O √ AIN0 [CLK0
in „Lidl kann auch anders (Lötstation)“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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uniTFT050-A.pdf
Beispielbilder 130 AktionundAnimation 130 Instrumente 135 Keyboard 139 StringZeichenkettenbefehle 140 Stylesheets 141 TerminalBefehle 145 Touchobjekte/ Touchfunktionen 146 Uhrzeit 147 Zeichnen/ GrafischePrimitive 148 Segementtypen 151 Elektrische Spezifikation 158 Maßzeichnung 159 TechnischeÄnderungvorbehalten
in „Probleme mit übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_uniTFT_050-A.pdf
Beispielbilder 130 AktionundAnimation 130 Instrumente 135 Keyboard 139 StringZeichenkettenbefehle 140 Stylesheets 141 TerminalBefehle 145 Touchobjekte/ Touchfunktionen 146 Uhrzeit 147 Zeichnen/ GrafischePrimitive 148 Segementtypen 151 Elektrische Spezifikation 158 Maßzeichnung 159 TechnischeÄnderungvorbehalten
in „Display am Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tas5630.pdf
leading levels of efficiency can be Configuration achieved. – 145W per Channel in Quad Single Ended 3 x OPA1632 Configuration • High Efficiency Power Stage (>88%) With ♫♪ PurePath HDTM 60-mΩ Output MOSFETs AUDIOG • Two Thermally Enhanced Package Options: INPUT TAS563030 ♫♪ (2.1 Configuration) – PHD (64-Pin
in „Ringkerntrafo 50V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCF8574P DIL16 I2C-Bus I/O DEVICE 1 IC2 PCF8574P LCD-Display PCF8574P DIL16 I2C-Bus I/O DEVICE 1 IC2 OPA2340P OPA2340P DIL08 Single-Supply, Rail-to-Rail Operational Amplifiers 1 IC2 OPA2333 OPA2333 SO8 1 IC2 OPA1632 OPA1632 SOIC-8 1 IC2 MEGA8 MEGA8 TQFP32-08 MICROCONTROLLER 1 IC2 MEGA8-AI MEGA8-AI TQFP32
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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ina139-q1.pdf
100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) TOTAL OUTPUT ERROR vs V POWER−SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY IN 140 5 V IN= (IN− V IN −55 C 120 ) 0 G = 100 ( 100 o ) G = 10 r ( t +150 C R 80 p −5 S G = 1 u +25 C P l 60 t T−10 40 −15 20 1 10 100 1k 10k 100k 0 25 50 75 100 125 150 200 Frequency (Hz) V INV) TOTAL OUTPUT
in „200A Shunt und Ina139“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog.pdf
Buffer, Instrumentation [Desc]: Op Amp Single Precision Amplifier R-R O/P ±15V 8-Pin SOIC N Tube MPN: OPA121KU/2K5E4 [ID]: 000082 [Price]: undef/offer [QTY]: 5 [Category]: Amplifiers - Op Amps, Buffer, Instrumentation [Desc]: OP Amp Single GP ±18V 8-Pin SOIC T/R MPN: OPA131U [ID]: 000083 [Price]: 3.56 USD
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catalog.pdf
Buffer, Instrumentation [Desc]: Op Amp Single Precision Amplifier R-R O/P ±15V 8-Pin SOIC N Tube MPN: OPA121KU/2K5E4 [ID]: 000082 [Price]: undef/offer [QTY]: 5 [Category]: Amplifiers - Op Amps, Buffer, Instrumentation [Desc]: OP Amp Single GP ±18V 8-Pin SOIC T/R MPN: OPA131U [ID]: 000083 [Price]: 3.56 USD
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catalog-3.pdf
Buffer, Instrumentation [Desc]: Op Amp Single Precision Amplifier R-R O/P ±15V 8-Pin SOIC N Tube MPN: OPA121KU/2K5E4 [ID]: 000082 [Price]: undef/offer [QTY]: 5 [Category]: Amplifiers - Op Amps, Buffer, Instrumentation [Desc]: OP Amp Single GP ±18V 8-Pin SOIC T/R MPN: OPA131U [ID]: 000083 [Price]: 4.9057
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kicad_8450_dcm_liste_neu_v3.pdf
VSSOP-8 OPA2376xxYZD Dual Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series, DSBGA-8 OPA2695xD Dual, Ultra-Wideband, Current-Feedback Operational Amplifier with Disable, SOIC-8 OPA2691
in „KiCAD Eeschema, Bibliotheksdokumentation *.dcm als PDF-Datei“ · Platinen ·
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ina169.pdf
100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) POWER-SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY TOTAL OUTPUT ERROR vs V IN 140 5 V = (V − V ) –55°C IN IN+ IN− 120 ) 0 G = 100 ( 100 o B G = 10 r ( t +150°C R 80 p –5 S G = 1 u +25°C P O 60 t o –10 T 40 20 –15 1 10 100 1k 10k 100k 0 25 50 75 100 125 150 200 Frequency (Hz) VINmV
in „Stromaufnahme von Digitaleservo mit ADC messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XTR105U-4-20mA-current-transmitter.pdf
COMMON-MODE REJECTION vs FREQUENCY POWER-SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY 110 Full-Scale Input = 50mV 140 100 B ) 120 ( B n 90 ( RG= 125Ω t i 100 j 80 R G 125Ω c e j 80 e 70 R RG= 2kΩ d l M 60 p 60 n RG= 2kΩ u o 50 r m e 40 o 40 o C P 20 30 20 0 10 100 1k 10k 100k 1M 10 100 1k 10k 100k 1M Frequency (Hz)
in „[V] Verschiedene SMD-IC's“ · Markt ·