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IM0017972.pdf
Ako i dalje postoji smetnja ili se ona ponavlja: za ER-A Odspojite uređaj na svim polovima s mreže. Br. artikla 0093.0611 Uzrok greške treba utvrditi i ukloniti stručni električar. U slučaju pitanja o uklanjanju smetnji: • 100x zamjenski zračni filtar ZF EC+ (klasa filtra Servis: +49 7720 6940. G2) • 100x indikator za zamjenu filtra (TimeStrip) Zamjenski zračni filtar ZF EC za ER-AH ER-AK 12 Rezervni dijelovi ER-AB Samo ovlašteni instalater smije obaviti Br. artikla 0093.0758 narudžbu i ugradnju rezervnih
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msp430f413.pdf
Call TI Call TI MSP430F412IPM ACTIVE LQFP PM 64 160 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR no Sb/Br) MSP430F412IPMR ACTIVE LQFP PM 64 1000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-3-260C-168 HR no Sb/Br) MSP430F412IRTDR ACTIVE QFN RTD 64 2500 Green (RoHS & Call TI Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) MSP430F412IRTDT
in „MSP430F413 Analog eingänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2N2405.pdf
Test Conditions Min Typ Max Unit Collector−Emitter Sustaining VCEO(sus)C = 30mA, B = 0 90 − − V C = 100mA, B = 0 90 − − V VCER(sus)C = 100mA, RBE= 10, Note 1 140 − − V C = 100mA, RBE= 500, Note 1 120 − − V Collector−Base Breakdown VoltV(BR)CBO C = 0.1mA,EI = 0, Note 1 120 − − V Emitter−Base Breakdown VoltagV(BR)EBO C = 0.1mA,CI = 0, Note 1 7 − − V Collector Cutoff Current ICBO VCB = 90V,EI = 0 − − 0.01 A VCB = 90V,EI = 0C T = +150C − − 10 A Emitter Cutoff Current IEBO VBE = −5V,CI = 0 − − 0.01 A Collector
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FR5050_1.2_complete.pdf
operation mode is active. • Potentiometer mode: 0.8V or less = 0% output duty cycle 4.2V or higher = 100% output duty cycle • Joystick mode: 0-2.4V = 0-100% output duty and reverse direction 2.5V = 0% output 2.6-5V = 0-100% output duty and forward direction • *USART mode: Optional Analog input measuring
in „suche Poti mit Rechts- und Linkslauf“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TSL26xR.pdf
Input 1 μF 10 kΩ 4 R3 40 Ω R2 20 kΩ TRANSMITTER 9 V 2 IN U1 TSL261R Sensor 3 OUT COM + C3 1 μF C1 1 100 pF R2 VOL 10 kΩ 9 V 9 V R1 IN 100 kΩ U2 2 _ 7 6 + TLE2426 OUT 3 + U3A 4 NE5534 C2 COM 47 μF Output (to headphones) RECEIVER †OPTEK part number NOTE A: Simple transmission of audio signal over short
in „Suche Ersatz für TSL260R-LF Lichtsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BSP308.pdf
= 0 V, j = 125 °C - 10 100 Gate-source leakage current IGSS - 10 100 nA V = 20 V, V = 0 V GS DS Drain-Source on-state resistance RDS(on) - 0.05 0.075 VGS = 4.5 V,DI = 3.9 A Drain-Source on-state resistance RDS(on) - 0.03 0.05
in „Suche Depletion Mode Fet, n-Kanal, low Rds on oder Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Preisliste_deutsch_0509_2.pdf
Systembus-Schnittstelle Bremsrelais, umfangreiche Diagnosemöglichkeiten JM-105 10000633 540,00 JetMove 100 - Zubehör Motorleitungsdrossel JM-100 Motordrossel geeignet für JM-100 60873577 17,00 Induktivität L = 3 x 100µH/15 Ohm KAY_0622_xxxx Resolverkabel JM-100 / JH0 Motor auf Anfrage KAY_0623_xxxx Resolverkabel JM-100 auf Anfrage KAY_0624_xxxx Motorkabel 1,0mm² mit Bremse JM100 auf Anfrage KAY_0626_xxxx Motorkabel JM100 auf Anfrage KAY_0627_xxxx Motorkabel JM100 / JH0 Motor auf Anfrage Preisstellung: ab Werk Ludwigsburg
in „Siemens Logo“ · Haus & Smart Home ·
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qsc_gx5_sh_ts_sch.pdf
C52 VOGNDV+ TIP31C 1 10 PCNT A A A A A A A A A A A A 15v WHEN R60 R81 R96 R119 13 0.1UF SENSOR +5V A BR1 50V XF-AUX CT INTERNALLY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 INACTIVE 10 PCNT 3 R115 R121 3 2 1 J J J J J J J J J J J J SIG-A SP-A 47.5K 47.5K 47.5K 47.5K 5.8v 10 50V 3 100K 10.0K - + R135 CONNECTED TO MAIN CT
in „QSC GX5 negative Spannung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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qsc_gx5_sh_ts_sch.pdf
C52 VOGNDV+ TIP31C 1 10 PCNT A A A A A A A A A A A A 15v WHEN R60 R81 R96 R119 13 0.1UF SENSOR +5V A BR1 50V XF-AUX CT INTERNALLY 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 INACTIVE 10 PCNT 3 R115 R121 3 2 1 J J J J J J J J J J J J SIG-A SP-A 47.5K 47.5K 47.5K 47.5K 5.8v 10 50V 3 100K 10.0K - + R135 CONNECTED TO MAIN CT
in „QSC GX5 negative Spannung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlml6344pbf.pdf
D , , 1.4V ID 1.4V ID ≤60μs PULSE WIDTH ≤60μs PULSE WIDTH Tj = 25°C Tj = 150°C 0.1 0.1 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 V DS, Drain-to-Source Voltage (V) VDS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 2. Typical Output Characteristics Fig 1. Typical Output Characteristics 100 2.0 c I = 5.0A a D A i V GS = 4.5V (
in „LEDs: Konstantstrom-Multiplexing. Schaltung & Teile so ok?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STP16NF_--_156110-da-01-en-PWRMOS_60V_16A_STP16NF06L_STM.pdf
60 V <0.09 Ω 11 A ■ TYPICAL R DS(on) = 0.07 Ω ■ EXCEPTIONAL dv/dt CAPABILITY ■ LOW GATE CHARGE AT 100 C o ■ LOW THRESHOLD DRIVE 3 3 1 2 1 2 DESCRIPTION This Power MOSFET is the latest development of TO-220 TO-220FP STMicroelectronis unique "Single Feature Size™" strip- based process. The resulting transistor
in „Fragen zu Vorwiderständen (?) und MOSFET-Auswahl bei 12V-Steuerung am Raspberry Pi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TXSTM-POWERMOSFET-STX-16NF06L_EN.pdf
60 V <0.09 Ω 11 A ■ TYPICAL R DS(on) = 0.07 Ω ■ EXCEPTIONAL dv/dt CAPABILITY ■ LOW GATE CHARGE AT 100 C o ■ LOW THRESHOLD DRIVE 3 3 1 2 1 2 DESCRIPTION This Power MOSFET is the latest development of TO-220 TO-220FP STMicroelectronis unique "Single Feature Size™" strip- based process. The resulting transistor
in „TLC5940 (Arduino Mega) flackert. Wie Kondensatoren einsetzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ChanSortBeispiel.pdf
ARD 10 Arte HD Unchecked11681 H Hotbird 6-9 1 1019 307 571 571 27500SES/AstraSES/Astra Eutelsat 11BR Fernsehen SüUnchecked11582 H Astra 1 1 1201 10325 5201 5201 27500SES/AstraSES/Astra ARD 12alt_BR FernseheUnchecked11837 H Astra 1 1 1101 28107 201 201 27500SES/AstraSES/Astra ARD 13BR Fernsehen NoUnchecked11582 H Astra 1 1 1201 10326 5201 5201 27500SES/AstraSES/Astra ARD 14alt_BR FernseheUnchecked11837 H Astra 1 1 1101 28110 501 501 27500SES/AstraSES/Astra ARD 15 hr-fernsehen HUnchecked10891 H Astra 1 1 1061 10355 5351 5351 22000SES/AstraSES/Astra ARD 16 alt_hr-fernsehUnchecked11837
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esda6v1sc5.pdf
ESDA5V3SC6 ESDA6V1SC5 6.1 7.2 1 20 5.25 350 6 190 1.25 200 ESDA6V1SC6 ESDA14V2SC5 14.2 15.8 1 5 12 650 10 100 1.25 200 ESDA14V2SC6 ESDA25SC6 25 30 1 1 24 1000 10 60 1.2 10 note 1 : Square pulse, Ipp = 15A, tp=2.5 s. note 2 VBR= αT* (Tamb -25BR(25°C) 2/7 ESDAxxSC5 / ESDAxxSC6 CALCULATION OF THE CLAMPING VOLTAGE
in „Unbekanntes SMD Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlml6401.pdf
to + 150 °C J,STG Thermal Resistance Parameter Typ. Max. Units RθJA Maximum Junction-to-Ambient 75 100 °C/W www.irf.com 1 04/29/03 IRLML6401 Electrical Characteristics @ T = 25°C Junless otherwise specified) Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage -12 –––
in „CMOS Transistoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLML6244TRPBF_Datenblatt.pdf
D ID ,D I 60μs PULSE WIDTH 60μs PULSE WIDTH Tj = 25°C Tj = 150°C 0.1 0.1 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 V , Drain-to-Source Voltage (V) V , Drain-to-Source Voltage (V) DS DS Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 100 1.6 e I = 6.3A n D ) t VGS = 4.5V (
in „passender FET wie beschalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLML6401.pdf
to + 150 °C J,STG Thermal Resistance Parameter Typ. Max. Units RθJA Maximum Junction-to-Ambient 75 100 °C/W www.irf.com 1 04/29/03 IRLML6401 Electrical Characteristics @ T = 25°C Junless otherwise specified) Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage -12 –––
in „parasitäres Glimmen beim LED-Muxing. Transistoren? Einstreuungen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLML6401.pdf
to + 150 °C J,STG Thermal Resistance Parameter Typ. Max. Units RθJA Maximum Junction-to-Ambient 75 100 °C/W www.irf.com 1 04/29/03 IRLML6401 Electrical Characteristics @ T = 25°C Junless otherwise specified) Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage -12 –––
in „LED Multiplexer glimmt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sm6t.pdf
37.1 39 41.0 1 53.9 11.1 1.16 69.7 57 0.504 10.0 SM6T56A/CA 0.2 1 47.6 53.2 56 58.8 1 76.6 7.8 2.28 100 40 1.030 10.0 SM6T68A/CA 0.2 1 58.1 64.6 68 71.4 1 92 6.5 3.17 121 33 1.503 10.4 SM6T75A/CA 0.2 1 64.1 71.3 75 78.8 1 103 5.8 4.17 134 30 1.84 10.5 SM6T100A/CA 0.2 1 85.5 95.0 100 105 1 137 4.4 7.27
in „SMD Diode unbekannte Kennzeichnung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MTP12P10_D-.pdf
Characteristic Symbol Min Max Unit OFF CHARACTERISTICS Drain−Source Breakdown Voltage (VGS = 0,DI = 0.25 mA) V(BR)DSS 100 − Vdc Zero Gate Voltage Drain Current IDSS mAdc (VDS = Rated VDSS, VGS = 0) − 10 (VDS = Rated VDSS, VGS = 0, J = 125°C) − 100 Gate−Body Leakage Current, Forward (VGSF= 20 Vdc, VDS = 0) GSSF − 100 nAdc Gate−Body Leakage Current, Reverse (VGSR = 20 Vdc, DS = 0) GSSR − 100 nAdc ON CHARACTERISTICS (Note 1) Gate Threshold Voltage (DS = VGS, D = 1.0 mA) VGS(th) 2.0 4.5 Vdc T = 100°C 1.5 4.0 J Static
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l293d.pdf
voltageL293D: OK = −0.6 A V CC2+ 1.3 V V Low-level output clamp voltage L293D: I = 0.6 A 1.3 V OKL OK A 0.2 100 IH High-level input current V I 7 V µA EN 0.2 10 A −3 −10 I Low-level input current V = 0 µA IL EN I −2 −100 All outputs at high level 13 22 I Logic supply current I = 0 All outputs at low level 35
in „Motor ansteuern mit RPi & L293D“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ths0842.pdf
CHARACTERISTICS † FAST FOURIER TRANSFORM 0 I Input Channel –20 AIN = 20 MHz S –40 F d –60 – e –80 w P–100 –120 –140 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 f – Frequency – MHz Figure 12 FAST FOURIER TRANSFORM 0 –20 Q Input Channel AIN = 20 MHz –40 F B – –60 r w –80 o P –100 –120 –140 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 f –
in „ADC - Wie schnell aktualisiert der? Ist ein Oszi möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_Interrupt_Problem.txt
UCSYNC; // I2C Master, synchronous mode UCB1CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset UCB1BR0 = 73; // fSCL = SMCLK /73 = ~100kHz UCB1BR1 = 0; UCB1I2CSA = 0x048; // Slave Address is 048h UCB1CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation IE2 |= UCB1RXIE; // Enable RX interrupt UC1IE |
in „MSP430 I2C Interrupt wird nicht angesprungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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website.c
/ sizeof(my_data[0]); void fill_data() { for (size_t i = 0; i < len_my_data; ++i) my_data[i] = i / 100.0f + sin(i/20.0f); } // *********************************************************************************************************** // Grafik: #define GRAPH_HEIGHT 200.0 #define GRAPH_WIDTH 400.0 void
in „Graphik mit einfachem Wlan Webserver ohne Internet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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116661-in-01-de-Universal_Netzgeraet.pdf
Leistungstransistoren Längsregler auftritt. niger Verluste erzeugt, dafür aber Tl&T2, dieamKühlkörpermontiertsind. Br1 Dl; Si1 NW1 4,0 A f C6 : 1OOnF R12 R9 68oR 470 pF RlO 4,7w CS : T 1 IOW 4,7pF - LD1 r rotJrff P2 ein r Rll Strom 1,5w Fl7 . GND ‘c --c 3 0,15 n 1Grundlagenbeitrag im EaA*M 6192. ) Diese Möglichkeit
in „LM723 Regelbares Netzteil von 0-30V/0-3A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TMC5072_datasheet.pdf
3.2 5 V Only Supply P 1 T I / / 22n L R P P E E +5V C C R R +5V VS VCP charge pump reference switch 100n 100µF 100n processing E R D O1A1 VSA Full Bridge A N 5VOUT 5V Voltage O1A2 S stepper regulator motor #1 4.7µ Controller 1 Driver 1 O1B1 VCC Full Bridge B O1B2 470n 1 CSN/IO0 BR1A RS SCK/IO1 BR1B RS
in „TMC5072 SPI Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMDJ12A_TVS_Diode.pdf
23.8 2 X SMDJ85A SMDJ85CA PGV DGV 85.0 94.40 104.00 1 137.0 21.9 2 X SMDJ90A SMDJ90CA PGX DGX 90.0 100.00 111.00 1 146.0 20.5 2 X SMDJ100A SMDJ100CA PGZ DGZ 100.0 111.00 123.00 1 162.0 18.5 2 X SMDJ110A SMDJ110CA PHE DHE 110.0 122.00 135.00 1 177.0 16.9 2 X SMDJ120A SMDJ120CA PHG DHG 120.0 133.00 147.00
in „Frage zu TVS Diode -> Hält sie einen ESD aus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TI_ads809.pdf
PERFORMANCE vs TEMPERATURE 75 180 SFDR f = 10MHz (–1.0dBFS) S IN 160 B 70 VS ( )140 D SNR m120 A t I 65 e100 d r n C 80 , 60 l N p 60 S SINAD u R S 40 D 55 VDRV S 20 50 0 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 Temperature (°C) Temperature (°C) OUTPUT NOISE HISTOGRAM (2Vp-p, Grounded Input
in „Projekt Signal-Auswertung mit High-Speed-ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2n3958.pdf
Limits Parameter Symbol Test Conditions Min Typ a Max Unit Static Gate-Source Breakdown Voltage V(BR)GSS G = –1 mA, DS = 0 V –50 –57 V Gate-Source Cutoff Voltage VGS(off) VDS = 20 V,DI = 1 nA –1.0 –2 –4.5 Saturation Drain Current DSS VDS= 20 V, GS = 0 V 0.5 3 5 mA VGS = –30 V, DS= 0 V –10 –100 pA Gate
in „JFET prüfen mit transistortester“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2n3958.pdf
Limits Parameter Symbol Test Conditions Min Typ a Max Unit Static Gate-Source Breakdown Voltage V(BR)GSS G = –1 mA, DS = 0 V –50 –57 V Gate-Source Cutoff Voltage VGS(off) VDS = 20 V,DI = 1 nA –1.0 –2 –4.5 Saturation Drain Current DSS VDS= 20 V, GS = 0 V 0.5 3 5 mA VGS = –30 V, DS= 0 V –10 –100 pA Gate
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TPCS8209.pdf
V Ta = 25°C 8 Pulse test V 1.6 Pulse test ( A S ( D D V I 6 e 1.2 n g e l u v c 4 e 0.8 a u r o D 100 25 n 2.5 2 a 0.4 5 D 1.25 I = 10 A Ta = −55°C D 0 0 0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 10 Gate-source voltage V (V) Gate-source voltage V (V) GS GS |Yfs| – D R DS (ON) – ID 100 100 ) S ( 50 50 VGS = 2 V ⎪ e Y 30
in „DC/DC-Wandler von 2.4 V auf 15 V mit 25 Watt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Relay-driver_DRDNB21D.pdf
(Note 6) ∆R2/R1 -20 +20 % - Gain-Bandwidth Product (Note 6) f 250 MHz V = 10V, I = 5mA, f = 100MHz T CE E Electrical Characteristics, Switching Diode @ T A 25°C unless otherwise specified Characteristic Symbol Min Max Unit Test Condition Reverse Breakdown Voltage (Note 7) V (BR)R 75 V R = 10µA
in „Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi.c
data; while (!SSP1STATbits.BF); LATCbits.LATC7 = 1; // pull up chip select rfm_txmode(); __delay_ms(100); rfm_standby(); } void rfm_txmode() { LATCbits.LATC7 = 0; // pull down chip select SSP1BUF = 0b10000001; while (!SSP1STATbits.BF); SSP1BUF = 0x8C; while (!SSP1STATbits.BF); LATCbits.LATC7 = 1; // pull
in „PIC16f15244 RFM69 sendet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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37378-DI300.pdf
SMD L R8 10V 1 IC1 3 10k HT1036 SMD T2 SMD 2 C2 D5 9 R6 Aus 3 D 5 k D 47k C4 D7 V DS R 0 S SMD 13 100p Z 1 BC848 100u Z1 SMD SMD 16V Ein IC2 3,6V 8 GND Vcc 1 k 7 GP0 GP5 2 R 6 Q1 5 6 GP1 GP4 3 R3 1M 5 GP2 GP3 4 455 kHz C1 C5 C6 C7 C8 R M ELV99113 1 SMD Bild 6: Schaltbild des 100n SMD SMD 16Vu SMDn Phasenabschnitt
in „Mos-Fet wird heis“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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37378-DI300.pdf
SMD L R8 10V 1 IC1 3 10k HT1036 SMD T2 SMD 2 C2 D5 9 R6 Aus 3 D 5 k D 47k C4 D7 V DS R 0 S SMD 13 100p Z 1 BC848 100u Z1 SMD SMD 16V Ein IC2 3,6V 8 GND Vcc 1 k 7 GP0 GP5 2 R 6 Q1 5 6 GP1 GP4 3 R3 1M 5 GP2 GP3 4 455 kHz C1 C5 C6 C7 C8 R M ELV99113 1 SMD Bild 6: Schaltbild des 100n SMD SMD 16Vu SMDn Phasenabschnitt
in „Dimmer will nicht richtig dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.CD00002654.pdf
STE250NS10 N-channel 100 V, 0.0045 Ω , 220 A, ISOTOP STripFET™ Power MOSFET Features STE250NS10 100 V<0.0055 Ω 220 A ■ Standard threshold drive ( s) ■ 100% avalanche tested u c t Description ISrTOP STMicroelectronics unique
in „STE250NS10 Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UC1698u_Revision__1.5.pdf
testing. Do NOT use. (26) SETLCD B IASRATIO Action C/D W/R D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Set Bias Ratio BR [1:0] 0 0 1 1 1 0 1 0 BR1 BR0 Bias rat00b =5inition: 01b = 10 10b = 11 11b = 12 22 U LTRA C HIP UC1698u_C 1.5 ©1999 ~ 2014 160x128RGB CSTN Controller-Driver (27) SET COM E ND Action C/D W/R D7 D6 D5
in „Defekte Heizungsregelung RC310 Display leuchtet“ · Haus & Smart Home ·
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HC11.pdf
8 EX3 C32 4 C36 C40 C42 C38 C39 C3C R30 4,7k 3 AC1 ~ - VO 2 L1 100n 100n 100n 100n 100n 9 I2C SDI 14 2 S D 15 CST 1 VCC X4.1 GND B80C1500 +C15 G O C17 18 GRB LED 16 1 2 2200/25 470/35 + 24 UEE SIP4 T A0 C43 D5 + C13 + C44 25 17 X TLCD 3 4 WR/ P2 100n 3 5 1N5419 C16 C30 C33 C34 C35 100/35 100/35 UE1 BEEP T D1 5 6 D0 10k C41 HTR712-1 100n 100n 100n 100n 100n StopBit 4 L D3 7 8 D2 + 10uF BaudRate 3 STB D D5 9 10 D4 GND GND GND BaudRate 2 BR1 5 11 12 BR0 CTS D7 13 14 D6 Parity 27 PT0
in „MC68HC11 MOPS 1.3e GLCD KS0108 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Taiwan-Semiconductor-SMCJ.pdf
78 1 12.5 126 SMCJ85 GGU 94.4 115 1 85 1 10.4 151 SMCJ85A GGV 94.4 104 1 85 1 11.5 137 SMCJ90 GGW 100 122 1 90 1 9.8 160 SMCJ90A GGX 100 111 1 90 1 10.7 146 SMCJ100 GGY 111 136 1 100 1 8.8 179 SMCJ100A GGZ 111 123 1 100 1 9.7 162 SMCJ110 GHD 122 149 1 110 1 8 196 SMCJ110A GHE 122 135 1 110 1 8.9 177
in „Bezeichnung Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlml6344pbf.pdf
i a r 1 D D , ID ID 1.4V ≤60μs PULSE WIDTH ≤60μs PULSE WIDTH Tj = 150°C Tj = 25°C 0.1 0.1 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 V DS, Drain-to-Source Voltage (V) V DS, Drain-to-Source Voltage (V) Fig 2. Typical Output Characteristics Fig 1. Typical Output Characteristics 100 2.0 c I = 5.0A a D A i V GS = 4.5V (
in „IRLML 6344, bin ich zu doof zum Messen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlml6344pbf-1228041.pdf
i a r 1 D D , ID ID 1.4V ≤60μs PULSE WIDTH ≤60μs PULSE WIDTH Tj = 150°C Tj = 25°C 0.1 0.1 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 V DS, Drain-to-Source Voltage (V) V DS, Drain-to-Source Voltage (V) Fig 2. Typical Output Characteristics Fig 1. Typical Output Characteristics 100 2.0 c I = 5.0A a D A i V GS = 4.5V (
in „RaspiPi mit 3,3V einen 5V Kreis wie schalten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c.c
/ I2C Master, I2C, Synchronous mode UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset UCB0BR0 = 40; // fSCL = SMCLK/40 = ~100kHz UCB0BR1 = 0; UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation } //brief Ein einzelnes Byte schreiben unsigned char i2c_write_byte (unsigned int addr, unsigned
in „Mit MSP430F2132 den Hardware I2c Bus aufbauen um Temperatursensor anzusteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430x22x4_uscib0_i2c_04.c
UCSYNC; // I2C Master, synchronous mode UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset UCB0BR0 = 12; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz UCB0BR1 = 0; UCB0I2CSA = 0x048; // Slave Address is 048h UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation IE2 |= UCB0RXIE; // Enable RX interrupt RXCompare
in „MSP430f2274 USCI I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
UCSYNC; // I2C Master, synchronous mode UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset UCB0BR0 = 10; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz UCB0BR1 = 0; UCB0I2CSA = itgAddress; // Slave Address is 069h UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation IE2 |= UCB0RXIE + UCB0TXIE; //Enable RX and
in „MSP430G2553 / DHT12 Sensoranbindung / Initialsierung anfangs fehlerhaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Microcontroller_Experimentierboard.pdf
K5 K1X8 Buchsenleiste K6 K1X2 Buchsenleiste K8 K2X5 Stiftleiste KL1 KLEMME 2POL Q1 12MHZ Grundton BR1 – BR41 0-Ohm-Widerstände IC-Fassung: 8; 16; 40-polig Wärmeleitpaste; Isolierbuchse 3 mm; Glimmerscheibe TO220; Schraube M3*16 mm, Mutter M3. 12 Stück Gewindebolzen M3*10 mm. Tabelle 3: Bauteilliste
in „AT89S52 => Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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J174_J175_J176_J177.pdf
Ω TA= 25_C ( –20 c 200 a VGS(off)1.5 V ) i A e t 0.5 V - n –15 n 150 r O C r n 1.0 V u 3 V r –10 S 100 D i – r 5 V D 1.5 V D I ) –5 o 50 2.0 V S r 0 0 0 –4 –8 –12 –16 –20 –1 –10 –100 V DS– Drain-Source Voltage (V) ID– Drain Current (mA) Output Characteristics On-Resistance vs. Temperature –2 300 D =
in „P-Kanal J-FET, gibt's den real?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlml6402pbf.pdf
- 20μs PULSE WIDTH 20μs PULSE WIDTH 1 TJ= 25 C TJ= 150 C 0.1 1 10 100 10.1 1 10 100 -VDS , Drain-to-Source Voltage (V) -V DS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 100 2.0 ID= -3.7A c A a t s e T = 25
in „TP4056 Polarity protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lme49600.pdf
0 Q 20 18 16 -10 14 12 B10 ( -20 ( E I 8 RL= 1 k: A A 6 R = 100: H -30 G L P 4 RL= 50: RL= 1 k: R L 100: 2 -40 RL= 50: 0 -2 -4 -50 1M 10M 100M 1G 1M 10M 100M 1G FREQUENCY (Hz) FREQUENCY (Hz) Gain Phase vs vs Frequency Frequency vs vs CLOAD C LOAD Wide BW Mode Wide
in „Kopfhörerverstärker in Studioqualität gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MFRC522.pdf
speeds and the relevant register settings are given in Table 10. Table 9. BR_T0 and BR_T1 settings BR_Tn Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 BR_T0 factor 1 1 2 4 8 16 32 64 BR_T1 range 1 to 32 33 to 64 33 to 64 33 to 64 33 to 64 33 to 64 33 to 64 33 to 64 Table 10
in „Schlüsselcodes in EEPROM identifizieren“ · Fahrzeugelektronik ·
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Datasheet_MFRC522.pdf
speeds and the relevant register settings are given in Table 10. Table 9. BR_T0 and BR_T1 settings BR_Tn Bit 0 Bit 1 Bit 2 Bit 3 Bit 4 Bit 5 Bit 6 Bit 7 BR_T0 factor 1 1 2 4 8 16 32 64 BR_T1 range 1 to 32 33 to 64 33 to 64 33 to 64 33 to 64 33 to 64 33 to 64 33 to 64 Table 10
in „IRQ am RFID RC522“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·