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hct541.pdf
, Y1 to Y8 Bus Outputs 15, 14, 13, 15, 14, 13, 11, 12 11, 12 10 GND Ground (0V) 10 GND Ground (0V) 20 V Positive Supply Voltage 20 V Positive Supply Voltage CC CC 2/12 M54/M74HCT540/541 IEC LOGIC SYMBOLS HCT540 HCT541 TRUTH TABLE INPUT OUTPUT G1 G2 An Yn (HCT540) Yn (HCT541) H X X Z Z X H X Z Z L L H
in „High Voltage Programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematics.pdf
X1 3 7 V AP 20 GND GND GND 8 C 4 L1 L6 L7 TR1 IFP Roofing Filter VPOS 7 RF Input 6 2 3 8 1 VOUT 50 Ohms 0.33µ 0.47µ 0.33µ RFP IFN 3 C 6 QF1 2 GPOS B 7 AN PX1002 GNEG 4 4 C8 C13 C19 C22 RFN R3 L13 2 8 L14 3 4 4 4 INP
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sqjq160e.pdf
0.0025 10000 TC= -55 °C 300 ) ) TC= 25 °C ( 0.0020 ( 250 e c n a TC= 125 °C t 1000 e c 200 n s 0.0015 e l d l e i l d o n - t d 2 s 150 2 O 1 2 n - 0.0010 r o 100 - 100 S VGS= 10 V f RD g 0.0005 50 0 0 10 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 I - Drain Current (A) D D - Drain Current (A) Transconductance On-Resistance
in „Hilfe mit MOSFET Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Diff_Ampl_AD8476-877860.pdf
Figure20.LargeSignalFrequencyResponseforVariousSupplies 10 10 5 5 0 0 ) –5 B ( –5 –10 E ) D –10 B –15 I ( N N –20 G –15 A A G –25 M –20 U –30 P U –25 –35 O –30 –40 R = 10kΩ RL= 10kΩ L –45 RL= 2kΩ –35 RL = 2kΩ
in „5V Differentielles Signal erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IM0017972.pdf
les 6 prochains mois. LED 1 1 2 3 4 5 cli- gnot e V1 20 30 40 60* 100* V2 20 30 40 60 100 (40)** (60)** (100)** Te 0 30 60 90 120 Ta 0 3 6 15 24 30 Ti 0 1 2 4 6 12 * Valeurs de réglage supplémentaires pour ER- AK, ER-AB 43 9 Utilisation de l'appareil ** Valeurs
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LM117.pdf
00906316 1.2V–20V Regulator with Minimum Program Current 00906318 00906317 *Minimum load current ) 4 mA 17 www.national.com 1 3 Typical Applications (Continued) M / 7 Low Cost 3A Switching Regulator 1 3 L 7 1 M L 00906319
in „Maximale Verlustleistung TO-263“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irf7389.pdf
Z ( 10 0.20 e n 0.10 o s 0.05 e l PDM a 1 0.02 r 1 e 0.01 T t2 SINGLE PULSE Notes: (THERMAL RESPONSE) 1. Duty factor t1/ 2 2. Peak J =PDM x ZthJA+ A 0.1 0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 t , Rectangular Pulse
in „Mini-FET's“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF7389_N-P-Channel_30V_5.3A_0.058Ohm.pdf
Z ( 10 0.20 e n 0.10 o s 0.05 e l PDM a 1 0.02 r 1 e 0.01 T t2 SINGLE PULSE Notes: (THERMAL RESPONSE) 1. Duty factor t1/ 2 2. Peak J =PDM x ZthJA+ A 0.1 0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 t , Rectangular Pulse
in „DC-Motor mit HIP2101“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf7389.pdf
Z ( 10 0.20 e n 0.10 o s 0.05 e l PDM a 1 0.02 r 1 e 0.01 T t2 SINGLE PULSE Notes: (THERMAL RESPONSE) 1. Duty factor t1/ 2 2. Peak J =PDM x ZthJA+ A 0.1 0.00001 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 t , Rectangular Pulse
in „H-Brücke am µC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BikeLight.pdf
and the load and reduces the amplitudes of the higher harmonics. The cut off frequency igrf = R/(2▯L) = 30Hz at a load of 20▯. In consequence the higher harmonics are already damped at low turning frequency and it is sufficient to consider the fundamental wave of the output voltage (1) only. V /V no
in „Fahrrad BoardNetz Projekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UHF_Remote_Control_System_TEMIC_9606.pdf
µ120 rect termination of the mixer. The measure- d100 ment setup for the front end gain measurement l 80 e 60 is given in figure 6. Figure 7 shows the setup t for the mixer conversion gain measurement. t 40 For the measurement of the voltage level the O 20 I 0 use of a high-resistive probe is absolutely
in „ISM Empfänger mit kleinstem Standby“ · HF, Funk und Felder ·
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tcmt1100.pdf
2) on - 3.0 - μs Turn-off time V = 5 V, I = 10 mA, R = 1 kΩ, (see figure 2) t - 20.0 - μs S F L off F F + 5 V I 0 F IC= 2 mA; adjusted through input amplitude 0 tp t IC 100 % RG = 50 Ω t 90 % p = 0.01 T p = 50 µs Channel I Oscilloscope 10 % R L= 1 MΩ 0 Channel II C = 20 pF tr L td
in „ULN2803 mit 24V ansteuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A500_dogl128-6.pdf
SINGLE SUPPLY 3,0..3,3V (typ. 320µA) * KEINE ZUS. SPANNUNGEN ERFORDERLICH * BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20..+70°C (LAGER -30..+80°C) * LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 5..90mA * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN BESTELLBEZEICHNUNG GRAFIK 128x64, 68x51mm EA DOG L128x-6 x:E = Gelb/grüner Hintergrund
in „Stromversorgung mit LM7805 (Xminilab)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A500_dogl128-6.pdf
SINGLE SUPPLY 3,0..3,3V (typ. 320µA) * KEINE ZUS. SPANNUNGEN ERFORDERLICH * BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20..+70°C (LAGER -30..+80°C) * LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 5..90mA * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN BESTELLBEZEICHNUNG GRAFIK 128x64, 68x51mm EA DOG L128x-6 x:E = Gelb/grüner Hintergrund
in „Stromaufnahme DOGL128 Backlight“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogl128-6.pdf
SINGLE SUPPLY 3,0..3,3V (typ. 320µA) * KEINE ZUS. SPANNUNGEN ERFORDERLICH * BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20..+70°C (LAGER -30..+80°C) * LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 5..90mA * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN BESTELLBEZEICHNUNG GRAFIK 128x64, 68x51mm EA DOG L128x-6 x:E = Gelb/grüner Hintergrund
in „Problem mit SPI-Verbindung zwischen PIC und Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogl128-6.pdf
SINGLE SUPPLY 3,0..3,3V (typ. 320µA) * KEINE ZUS. SPANNUNGEN ERFORDERLICH * BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20..+70°C (LAGER -30..+80°C) * LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG 5..90mA * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN BESTELLBEZEICHNUNG GRAFIK 128x64, 68x51mm EA DOG L 128x-6 x:E = Gelb/grüner Hintergrund
in „Accelerometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2SB1412.pdf
. collector current 100 F 1000 Ta=25°C ( T A=25°C 50 ∗ Single b =1MHz ) nonrepetitive C 500 E 0A ( 20 : I pulse E : 10 P N T P w= A 200 N 5 w= 1 I R 10 0m A R 2 D 0m s A U C s C 100 C 1 T R50m U O T 50 T20m U E O L10m R L T 20 C 50m C L 20m L 10 10m C −0.1−0.2 −0.5 −1 −2 −5 −10 −20 −50 0.2 0.5 1 2 5
in „Transistor durchgebrannt woher neuen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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7912CV.pdf
L7900 ∪ SERIES NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS OUTPUT CURRENT UP TO1.5 A OUTPUT VOLTAGESOF -5;-5.2; -6;-8; -9; -12;-15; -18; -20; -22;-24V THERMAL OVERLOADPROTECTION SHORTCIRCUIT PROTECTION OUTPUT TRANSITION
in „7912CV und "min load current"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SLC1602A1.pdf
of 20 SHENZHENSURENOOTECHNOLOGYCO.,LTD. ÉîÛÚ˚—ˇå¯µ¿˘……Ó—ˇÞ„«¸¾ Model No.: SLC1602A1 1 . 2 S L C 1 6 0 2 A 1 S e r i e s I m a g e * The number of series image is in accordance with number of the above series
in „1602 LCD mit ATmega8535 und Bascom läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P4C165.pdf
OE = V AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS—READ(2)CLE (VCC= 5V ± 10%, All Temperature Ranges) -15 -20 -25 -35 Sym. Parameter Unit Min Max Min Max Min Max Min Max t Read Cycle Time 15 20 25 35 ns RC t 15 20 25 35 ns AA Address Access Time 15 20 25 35 ns AC Chip Enable Access Time tOH Output Hold from
in „SRAM gesucht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vinculum_Firmware_User_Manual_V2.4_Rev_3.pdf
....................................... 20 Figure 4.2 Data Mode Connection................................................................................................................ 20 Figure 8.1 Vinculum VNC1L Connected to USB Device in
in „USB-Stick-Interface STI 100“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OZ960_O2MICRO.pdf
0.635 1.27 0.016 0.025 0.050 M h 0.25 0.50 0.010 0.020 2 θ ZD 1.4732 REF 0.058 REF 0 L R1 0.20 0.33 0.008 0.013 R 0.20 0.008 Detail A θ 0° 8° 0° 8° θ1 0° 0° θ2 5° 10° 15° 5° 10° 15° JEDEC MO-137 (AD) OZ960-DS-1.6 Page 9 OZ960 PACKAGE INFORMATION (SOP 300mil) b 2 0 1 1 D e ta il X H E 1
in „Ic´s (unbekannt) für den Tft monitor gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OZ960.pdf
0.635 1.27 0.016 0.025 0.050 M h 0.25 0.50 0.010 0.020 2 θ ZD 1.4732 REF 0.058 REF 0 L R1 0.20 0.33 0.008 0.013 R 0.20 0.008 Detail A θ 0° 8° 0° 8° θ1 0° 0° θ2 5° 10° 15° 5° 10° 15° JEDEC MO-137 (AD) OZ960-DS-1.6 Page 9 OZ960 PACKAGE INFORMATION (SOP 300mil) b 2 0 1 1 D e ta il X H E 1
in „BenQ FP71Bildschirm fällt nach einiger Zeit aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OZ960.pdf
0.635 1.27 0.016 0.025 0.050 M h 0.25 0.50 0.010 0.020 2 θ ZD 1.4732 REF 0.058 REF 0 L R1 0.20 0.33 0.008 0.013 R 0.20 0.008 Detail A θ 0° 8° 0° 8° θ1 0° 0° θ2 5° 10° 15° 5° 10° 15° JEDEC MO-137 (AD) OZ960-DS-1.6 Page 9 OZ960 PACKAGE INFORMATION (SOP 300mil) b 2 0 1 1 D e ta il X H E 1
in „Monitor defekt!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADA4807.pdf
LargeSignalFrequencyResponseforVariousResistiveLoads 12 0.6 G = +1 VS = ±2.5V R = 1kΩ 9 G = +1 0.5 LOAD V = 20mV p-p 6 ROUT = 1kΩ 0.4 LOAD ) V RANGE = ±1.5V TO ±5V B 3 B 0.3 VS = 20mV p-p ( ( OUT N 0 N 0.2 A A G –3 G 0.1 P 0pF P O –6 O 0 L L - –9 D–0.1 E 5pF E S –12 S–0.2 L L C –15 C–0.3 V RANGE = ±2.5V TO ±5V
in „LTSpice 24.1.9 AD4807-Simulation schlägt fehl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LSV196.pdf
Lichtstärke Relative Luminous Intensity 2) page 14 IV V(25 °C) = f(T j;IF = 20 mA 3.0 OHL02788 IV I V(25˚C) 2.5 2.0 green orange 1.5 yellow super-red 1.0 green 0.5 orange yellow super-red 0 -40 -20 0 20 40 60 ˚C 100 T j 2005-11-23 7 LG V196, LO V196, LS V196, LY V196 Maximal zulässiger
in „Welche Bauform hat diese LED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX4465-MAX4469.pdf
MAX4469 GAIN AND PHASE vs. FREQUENCY (NO LOAD) vs. FREQUENCY (NO LOAD) GAIN AND PHASE vs. FREQUENCY (C L= 100pF) 1 3 140 t 140 t 140 t 120 5 120 - 120 5 100 X 100 4 100 X S 80 M ) 80 M S 80 M E 60 E 60 E 60 E 40 G 40 E 40 ( 20 ( 20 ( 20 S S 0 S H 0 H -20 H 0 ) -20 ) -40 ) -20 ( -40 ( -60 ( -40 I -60 I -
in „Funktioniert denn kein Mikrofon-Vorverstärker?!?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tl074.pdf
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. Rise time (amb = +25°C) tr Vin 20mV, R =L2kΩ, C =L100pF, unity 0.1 0.1 μs gain Overshoot (Tamb = +25°C) Kov Vin= 20mV, R L 2kΩ, C L 100pF, unity 10 10 % gain Gain bandwidth product (T = +25°C) GBP amb 2 3 2 3 MHz Vin= 10mV, RL= 2kΩ,
in „Nichtinvertierter Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIK_CSR_REV_C6--190520.pdf
Coating Electrode Cap ( t 60 Trimming Line Resistor Layer r Ceramic Rod Marking e 40 o P 20 L L1 min. ΦD ΦD 1 K Weight Type (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 1,000EA 0 (g) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 AmbientTemperature(℃) CSR0204 3.50±0.2 1.7 1.40±0.15 D +0/-0.2 0.8±0.1 18.7 CSR0207 5.90±0.2 2.9 2.20±0.20 D +0/-0.2 1.3±0.1 80.9 Part Numbering CSR 0204 D T D V 1000 Product Dimensions Resistance Packaging TCR Power Resistance Type (L×ΦD) Tolerance Code (PPM/°C) Rating 0204: 3.5x1.4 B: ±0.1% T: Taping
in „SMD Dioden Typ ermitteln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC1864.pdf
noted. LTC1864/LTC1865 LTC1864A/LTC1865A PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Resolution l 16 16 Bits No Missing Codes Resolution l 14 15 Bits l INL (Note 3) ±8 ±6 LSB H-Grade (Note 3) l ±8.5 ±6.5 LSB Transition Noise 1.1 1.1 LSB RMS Gain Error l ±20 ±20 mV Offset Error LTC1864 SO-8 and MSOP
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ADC_LTC1865.pdf
noted. LTC1864/LTC1865 LTC1864A/LTC1865A PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Resolution l 16 16 Bits No Missing Codes Resolution l 14 15 Bits l INL (Note 3) ±8 ±6 LSB H-Grade (Note 3) l ±8.5 ±6.5 LSB Transition Noise 1.1 1.1 LSB RMS Gain Error l ±20 ±20 mV Offset Error LTC1864 SO-8 and MSOP
in „LTC1865 Halber Messbereich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TPN15.1E_LA.pdf
PR SCART1_G GND 4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 P21 P19 C139 470pF R151 1K YPBPR0_Y SOG_2 R23 P20 C133 47N16V R143 330R 1/16W 5% SOG_0 SCART1_B SCT1_B C134 47N16V R144 330R 1/16W 5% R21 YPBPR0_PB SCART0_Y L21 SC_CVBS_Y SCART0_FB L20 SOY1 L23 CVBS0 ADC/DAC 3 C SCT1_R SCT1_R 15 5 A SCT1_G SCT1_G 15
in „Philips 6300 TV Bildfehler "fading"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MJoy.asm
required Check_MaxA10: ldd r19, Z + s_MaxH ldd r18, Z + s_MaxL cp r18, r16 ; check if value exceeds MAXIMUM range cpc r19, r17 brsh Check_EndA10 std Z + s_MaxH, r17 std Z + s_MaxL, r16 sbr r20, 1 ; update required Check_EndA10: sbrs r20,0 ; skip recalculation if
in „IGOR USB lässt sich nicht assemblieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC_HCT573.pdf
Qn; see Figure 7 delay VCC = 4.5 V - 20 35 - 44 - 53 ns V = 5 V; C = 15 pF - 17 - - - - - ns CC L pd propagation LE to Qn; see Figure 8 [1] delay VCC = 4.5 V - 18 35 - 44 - 53 ns VCC = 5 V; C L 15 pF - 15 - - - - - ns [2] en enable time OE
in „Hilfe bei der Programmierung von LCD mit einem ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Magnetventile_-_ISO15407VSVA_DE.pdf
Gx M5 3,3 6,3 4,3 26 27 21 21 11 4 8 G¼ G½ Gx M5 4,2 8 4,2 Baubreite H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 [mm] 18 55 17 28,8 18,5 – 48 10,5 35,5 12 40 81 36,5 5,6 30,9 20 20 18 18 26 65 27,5 28 15,5 3 57,5 12,5 42,5 14 37 107 50 7,5 37,5 30,3 28,3 33 26,8 60 ➔ Internet: www.festo.com
in „Mikrocontroller an 24V mit Optokopller?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD8551_8552_8554.pdf
Closed-LoopGainvs.Frequencyat2.7V Figure22.OutputImpedancevs.Frequencyat5V 60 VSY = 2.7V VSY = 5V C = 300pF 50 L A = –100 C L= 0pF R L= 2kΩ V R L= 2kΩ A = 1 ) 40 V B ( 30 N A = –10 A 20 V G P O 10 O A = +1 - V E 0 S O–10 C –20 2 –30 - 2µs 500mV 1 0 –40 0 100 1k 10k 100k 1M 10M 0 FREQUENCY (Hz) 1 0 Figure20.Closed-LoopGainvs.Frequencyat5V
in „Chopper Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pushbutton.s
= 0, frame = 16 @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0 push {r4, r5, r6, r7, lr} sub sp, sp, #20 movw r3, #4369 str r3, [sp, #12] movs r3, #1 str r3, [sp, #4] ldr r3, [sp, #4] cmp r3, #15 bhi .L2 ldr r3, .L16 ldr r1, [r3] movs r4, #0 mov lr, r4 ldr r0, .L16+4 movs r5, #1 .L11: ldr r2, [sp, #4] subs
in „Böse Falle Boolean“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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05_TLV272CS-13.pdf
Low-Level Output Current 2.5 120 180 B (100 135 SR- N 2 A G 80 90 ) SR+ E / G ( T 60 45 ) E1.5 O ( T V E R L 40 0 A I H E 1 N P L E 20 -45 S E F 0 -90 I 0.5 - D -20 -135 V A 0 -40 -180 2.5 5 7.5 10 12.5 15 10 1000 100000 10000000 SUPPLY VOLTAGE (V) FREQUENCY (Hz) Figure 15 Slew Rate vs. Supply Voltage Figure
in „TLV272 Rail to Rail Problem DIODES“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD1937.pdf
TDMDACframesyncin/out AUXLRCLKin/out DBCLK DACBCLKin/out TDM DAC BCLK in/out AUX BCLK in/out Rev. 0 | Page 20 of 36 AD1937 ALRCLK ABCLK AUX DAC CHANNELS APPEAR AT UNUSED SLOTS 8 ON-CHIP DAC CHANNELS AUX DAC PORTS DSDATA1 EMPTY EMPTY EMPTY EMPTY DAC1L DAC1R DAC2L DAC2R DAC3L DAC3R DAC4L DAC4R AUX1L AUX1R AUX2L
in „Aktives Filter simulieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74HC_HCT245.pdf
14 July 2020 9 / 16 Nexperia 74HC245; 74HCT245 Octal bus transceiver; 3-state 11. Package outline SO20: plastic small outline package; 20 leads; body width 7.5 mm SOT163-1 D E A X c y HE v M A Z 20 11 Q A 2 (A ) A A1 3 pin 1 index θ L p L 1 10 detail X e w M bp 0 5 10 mm scale DIMENSIONS (inch dimensions
in „Chip gesucht: magischer Rauch in Beckhoff EL2124“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX4238-MAX4239.pdf
vs. FREQUENCY 0.30 4 0.35 5 80 6 V = V - V t t t OH CC OUT 8 8 60 8 0.25 4 0.30 4 ) 40 4 V M ) M E 20 M E ( R G0.20 G0.25 E 0 L T VCC = 2.7V B -20 O VCC= 2.7V O0.20 ( H V S -40 I0.15 O VCC = 5V H -60 T V CC= 5V T0.15 P P P N -80 T0.10 U0.10 A -100 O O A-120 VCC = 5V G GAIN = 60dB 0.05 0.05 -140 R = 10k -160 L CL = 0pF 0 0 -180 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 100 1k 10k 100k 1M 10M SOURCE CURRENT (mA) SINK CURRENT (mA) FREQUENCY (Hz) MAX4238 MAX4238 MAX4238 GAIN AND PHASE vs. FREQUENCY GAIN AND PHASE vs. FREQUENCY
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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haupt.pdf
. mit Rauschen Analoge Korr. mit Rauschen 6000 7000 4000 e e6000 w2000 w n n t 0 t5000 l l r2000 r o o4000 -4000 K -6000 3000 -8000 2000 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 19.96 19.97 19.98 19.99 20 20.01 20.02 20.03 20.04 Entfernung in Meter Entfernung in Meter Abb. F.6: Vergroßert˜ Darstellung
in „Verstaerker mit inverser charakteristik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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asdf.pdf
..4x20/2x40 Zeichen Hinweis zu Pin 15/16: Pinbelegung EA E404-NLW / 4x40 Zeichen Einige Module haben Pin Symbol Pegel Beschreibung Pin Symbol Pegel Beschreibung 1 VSS L Versorgung 0V, GND bereits ein Vorwiderstand
in „Zeilenumbruch am LCD initialisieren ? (Assembler)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cdp6402.pdf
TABLE 1. CONTROL WORD FUNCTION CONTROL WORD CLS2 CLS1 PI EPE SBS DATA BITS PARITY BIT STOP BIT (S) L L L L L 5 ODD 1 L L L L H 5 ODD 1.5 L L L H L 5 EVEN 1 L L L H H 5 EVEN 1.5 L L H X L 5 DISABLED 1 L L H X H 5 DISABLED 1.5 L H L L L 6 ODD 1 L H L L H 6 ODD 2 L H L H L 6 EVEN 1 L H L H H 6 EVEN 2 L H H X L 6 DISABLED 1 L H H X H 6 DISABLED 2 H L L L L 7 ODD 1 H L L L H 7 ODD 2 H L L H L 7 EVEN 1 H L L H H 7 EVEN 2 H L H X L 7 DISABLED 1 H L H X H 7 DISABLED 2 H H L L L 8 ODD 1 H H L L H 8 ODD 2 H H L H
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lt1208.pdf
1mV 10 125°C RL = 500 G ( VOS = 30mV A 15 A G 15 L ( 8 I V T 25°C S +V U E E SW P 10 R 6 A 10 F C L O +VCM –V CM Y –55°C V –V SW D P 4 T T U P N 5 S U 5 A 2 O M 0 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 SUPPLY VOLTAGE (±V) SUPPLY VOLTAGE (±V) SUPPLY
in „Operations verstärker als Komparator verschlechterung der Slewrate?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm3916.pdf
begins to light. **Optional. Shunts 100 µA auxiliary sink current away from LED #1. www.national.com 20 L M 3 1 6 2 9 0 e d o r a ( e e M U V o t o s R h i H d o u c t e o e C r ( v r s k o e t l a n c p l r p f p n A H l i a c i p p A y e T * 21 www.national.com 6 1 3 M L 7 7 0 0 ) e o M o D r t e M U
in „Eingangstufe LCD Stereo VU Meter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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code.S
) ldi r28,lo8(_ZZ11__vector_10E5timer) ldi r29,hi8(_ZZ11__vector_10E5timer) ldi r20,lo8(0) ldi r21,hi8(0) ldi r22,lo8(1) .L17: lds r24,259 ldi r25,lo8(0) mov r0,r20 rjmp 2f 1: asr r25 ror r24 2: dec r0 brpl 1b sbrs r24,0 rjmp .L13 ld r24,X tst r24 brne .L14 in r24,62-32 st Y,r24 std
in „[C++] Code-Optimierung auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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readme.txt
die serielle Schnittstelle einlesen 10 print "Zahl eingeben ", 20 input x 30 print "Die Zahl war: ",x ####################### GOSUB / RETURN ####################### Ein Unterprogramm aufrufen 10 out(0)= 0 20 gosub 200 30 out(0)= 1 40 gosub 200 50 goto 10 200 rem ##
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Nano_Universal2.pdf
1 2 3 4 5 6 GND Arduino_Nano_v3.x D 2 l G i A1 2 4 620R 6 D D R20 D 1 i +5V 1 R29 2 E N N D BZ1 N N D L G D25 1K G R30 2 Buzzer 2 26 G G 16 R36 300R D A7 D13 1N4733 300R 3 ADC7 1 N R34 25 A6 D12 15 G 24 14 2 Q9 2K 23 A5 D11 13 2N7000 2 A4
in „Arduino Nano Störungen und Durchbrennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MITSUBISHI_CV-0MW7B51.pdf
at Vol.min. Weight : 2.39kg 2 SYSTEM CONFIGURATION UNIQUE AUDIO or AND N M M T D C AND only A - N L L L + + P A P I I I N L R M A M I I I - F F A D A D D D S CV-0MW7B51 REARGATE-L NC NC NC REARGATE-R REARGATE L+ REARGATE R+ CENTER+ NC 040 14P NC NC CENTER NC REARGATE L- REARGATE R- CENTER- NC FL-DOOR
in „Verstärker reparieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·