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PCF8574AN.pdf
Open-Drain Interrupt Output D Compatible With Most Microcontrollers RGY PACKAGE DGV OR PW PACKAGE DW OR N PACKAGE (TOP VIEW) (TOP VIEW) T (TOP VIEW) N 7 A0 1 16 V I P INT 1 20 P7 CC 1 20 A1 2 15 SDA SCL 2 19 P6 A2 3 14 SCL SCL 2 19 P6 NC 3 18 NC NC 3 18 NC 4 P0 4 13 INT SDA 4 17 P5 SDA 17 P5 P1 5 12 P7 VCC
in „Adresse PCF8574“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZXLD1362.pdf
11 LED 13 LED 15 LED Issue 1 - December 2007 14 www.zetex.com ZXLD1362 Typical operating conditions ZXLD1360 Switching Frequency L=150µH 500 400 ) H ( c 300 n u r F n h 200 i w S 100 0 0 10 20 30 40 50 60 70 Supply Voltage (V) 1
in „MAX16832 v. ZXLD1362 (LED Treiber)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Amidon_-18_-26_Material__SIV.pdf
useful in a wide variety of power conversion and saturation characteristics line filter applications. 1 SIV Ringkern-Material 18 Type A nH/N 2 OD (mm) ID (mm) Ht (mm) L T16-18 9,5 4,06 1,98 1,52 T20-18 13,0 5,08 2,24 1,78 T25-18 17,0 6,48 3,05 2,44 T30-18 22,0 7,80 3,84 3,25 T37-18 19,0 9,53 5,21 3,25
in „MC33063 und Spule“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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18__26_Material_1.pdf
useful in a wide variety of power conversion and saturation characteristics line filter applications. 1 SIV Ringkern-Material 18 Type A nH/N 2 OD (mm) ID (mm) Ht (mm) L T16-18 9,5 4,06 1,98 1,52 T20-18 13,0 5,08 2,24 1,78 T25-18 17,0 6,48 3,05 2,44 T30-18 22,0 7,80 3,84 3,25 T37-18 19,0 9,53 5,21 3,25
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BPW34_SIE.pdf
OHF00078 3 OHF01066 4 100 10 10 160 OHF00958 A mV Srel% P V P mW to140 80 2 3 10 10 120 VO 60 100 1 2 10 10 80 P 40 60 0 1 10 10 40 20 20 0 10 -1 10 0 0 400 500 600 700 800 900 nm 1100 100 101 102 103 lx 10 4 0 20 40 60 80 ˚C 100 E V TA Dark current Capacitance Dark current IR = f (VR), E = 0 C= f (V R ), f = 1 MHz, E = 0 IR= f (T A, V =R10 V, E = 0 4000 OHF00080 100 OHF00081 103 OHF00082 nA RpA C pF R 80 3000 102 70 60 2000 50 101 40 30 0 1000 10 20 10 -1 0 0 -2 -1 0 1 2 10 0 20 40 60 80 ˚C 100 0 5 10 15 V
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153005-da-01-ml-pin-photodiode_bpw34_de-en.pdf
OHF00078 3 OHF01066 4 100 10 10 160 OHF00958 A mV Srel% P V P mW to140 80 2 3 10 10 120 VO 60 100 1 2 10 10 80 P 40 60 0 1 10 10 40 20 20 0 10 -1 10 0 0 400 500 600 700 800 900 nm 1100 100 101 102 103 lx 10 4 0 20 40 60 80 ˚C 100 E V TA Dark current Capacitance Dark current IR = f (VR), E = 0 C= f (V R ), f = 1 MHz, E = 0 IR= f (T A, V =R10 V, E = 0 4000 OHF00080 100 OHF00081 103 OHF00082 nA RpA C pF R 80 3000 102 70 60 2000 50 101 40 30 0 1000 10 20 10 -1 0 0 -2 -1 0 1 2 10 0 20 40 60 80 ˚C 100 0 5 10 15 V
in „Farblaser (rot) zur Datenübertragung -> Empfänger?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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B82790_Epcos.PDF
R at L ≤ 1 mH = 100 kHz, 0,1 mA L > 1 mH = 10 kHz, 0,1 mA (specified per winding) Inductance tolerance B82790-+****-N201/N215: ± 30 % B82790-+****-N240/N265: — 30/+ 50 % Inductance decrease L/0 < 10 % at dc magnetic
in „Stromversorgung für Hausbussystem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PWM-X.pdf
500 1000 1500 2000 2500 3300 0,5 1 1,5 2 2,5 Water flow (l/h) Water flow (m /h) 3 n P1 I E N 1 / min W A O RS../6 PWM-X max 2200 92 0.40 I 0 RSL 15/6 Ku PWM-X min 400 31 0.22 0 9 max 2750 124 0.54 e RS../7 PWM-X min 450 40 0.29 a c t
in „[V] Wilo Pumpen mit externer PWM-Ansteuerung, RS15/6 PWM“ · Markt ·
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TD62083AFG_datasheet.pdf
400 400 U U I I n n r typ. r u u Ta = 85°C t 200 t 200 25 p 25°C max p u u −30 O O 0 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 0.4 0.8 1.2 1.6 Collector-emitter saturation voltage Collector-emitter saturation voltage V CE
in „Lichtsteuerung über i2c - ULN2803A - S12-100“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2021_11_09_Projektierungshandbuch_de.pdf
Wärmepumpe Subject to change and error 240/327 Version 11/2021 7.5.13 Klemmenbelegung Wärmepumpenmanager N1 Heizungsregler N1-J1 Stromversorgung (24V AC / 50Hz) N1-J2-B1 Außentemperaturfühler - R1 N1-J2-B2 Rücklauftemperaturfühler - R2 N1-J2-B3 Warmwassertemperaturfühler - R3 N1-J3-B4 Kodierung - R7 N1-J3
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TPS2115A.pdf
2. OUTPUT TURN-ON RESPONSE VI(DO) 5 V 2V/Div TPS2115APW 0.1 mF 1 8 f = 28 Hz NC STAT IN1 78% Duty Cycle 2 7 VI(D1) D0 OUT 2V/Div 3 6 D1 IN2 1 50 W 4 ILIM GND 5 mF 400 W 3.3 V VO(OUT) 2V/Div 0.1 mF Output Turn-On Response Test Circuit t - Time - 2 ms/div Figure
in „Speisung umschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RELEASE.XCL.txt
including string literals. // x_I Initialized data. // x_ID Data that is copied to x_I by cstartup. // x_N Uninitialized data. // x_Z zero initialized data. // // Where x can be one of: // DATA13 (Range: 0-0x1FFF) // DATA16 (Range: 0-0xFFFF) // DATA20 (Range: 0-0xFFFFF) // FAR (Range: 0-0xFFFFF) // // DIFUNCT
in „IAR Linker optimiert Text weg“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ths6214.pdf
m m o-12 o -12 N N 50% Bias -15 -15 -18 -18 10M 100M 400M 10M 100M 400M Frequency (Hz) Frequency (Hz) V = 2 V V = 2 V O PP O PP Figure 1. Small-Signal Frequency Response Figure 2. Small-Signal Frequency Response vs Bias
in „HF Linearverstärker für Messzwecke“ · HF, Funk und Felder ·
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PHOTOTRANSISTOR_-_OPTOCOUPLER_IL5.pdf
C versus LED current and LED current 1.5 Normalized to 35 R A C Vce = 10V, IF = 10mA m30 d Ta = 25°C - z1.0 CTRce(sat) Vce = 0.4V n25 50°C l r a u20 r r15 25°C 70°C N0.5 t 100°C - c10 T NCTR(SAT) l C NCTR C 5 N - 0 0.0 c .1 1 10 100 I 0 10
in „Merten Dimmaktor (6470 29) keine 0-10V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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T2117_zero_switch.pdf
≈ 2.7 Hz, Duty Cycle 1:1, Power Range 0.5 to 2.2 kW L 0.5 ... 2.2 kW 270 kΩ 100 nF/ VM= 230 V ~ 250 V ~ 18 kΩ/ 1.5 W 56 Ω 82 Ω N 8 7 6 5 T2117 1 2 3 4 150 kΩ 110 kΩ 47 µF/ 16V 0.47 µF/ 10 V 9 4768B–INDCO–10/05 Figure 10-2.
in „Suche Steuerung für 2kW Heizwendel (230V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MT3608.pdf
express slots TYPICAL APPLICATION 100 VOUT5V 95 VIN L 4.7μH D VOUT ) 90 VIN SW ( CIN MT3608 110k COUT n 85 22μF 1% 22μF i EN FB E GND R2 80 VIN=3V 11% VIN=3.7V 75 VIN=4.2V 70 0 200 400 600 800 1000 Figure 1. Basic Application Circuit Load Current(mA) MT3608 Rev1.0 www.aerosemi.com Aerosemi Proprietary
in „6-9V auf 12V booster“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4012002220-__IC_MT3608_SMD_SOT23-6L_AEROSEMI_.pdf
express slots TYPICAL APPLICATION 100 VOUT5V 95 VIN L 4.7μH D VOUT ) 90 VIN SW ( CIN MT3608 110k COUT n 85 22μF 1% 22μF i EN FB E GND R2 80 VIN=3V 11% VIN=3.7V 75 VIN=4.2V 70 0 200 400 600 800 1000 Figure 1. Basic Application Circuit Load Current(mA) MT3608 Rev1.0 www.aerosemi.com Aerosemi Proprietary
in „SMD Bauteilidentifizierung (B6282)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT.pdf
CHARACTERIST ICS V Cin Characteristics VCPin Characteristics Feedback Pin Characteristics 200 2.0 500 150 1.5 400 300 100 VFB ADJUSTED FOR 1.0 IC= 0 AT C = 2V VFB≥ 2.5V 200 START OF A A0.5 A FREQUENCY SHIFTING ( 50 ( ( 100 T T N E 0 E 0 R 0 R R R–100 C–50 SLOPE ≈400k C0.5 C –200 –100 –1.0 VFB ≤2V –300 –150
in „Prinzipielle Fragen zum Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1074.pdf
CHARACTERIST ICS V Cin Characteristics VCPin Characteristics Feedback Pin Characteristics 200 2.0 500 150 1.5 400 300 100 VFB ADJUSTED FOR 1.0 IC= 0 AT C = 2V VFB≥ 2.5V 200 START OF A A0.5 A FREQUENCY SHIFTING ( 50 ( ( 100 T T N E 0 E 0 R 0 R R R–100 C–50 SLOPE ≈400k C0.5 C –200 –100 –1.0 VFB ≤2V –300 –150
in „LT1074HV wozu Pin VC Datenblatt strange“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT_1787fc.pdf
No Load Output Voltage No Load Output Current vs Supply Voltage vs Supply Voltage Supply Voltage 50 400 10 VS+= VS– VS+= VS– TA= –40°C 40 VBIAS= 0V 300 VBIAS= 0V 8 ) 30 VEE= –1.25V VEE= –1.25V 6 ( TA= 85°C ) 200 TA= 85°C A T = 25°C G 20 ( ( 4 A T E 100 N O 10 A R 2 V 0 L 0 U 0 S TA= 25°C V TA= 25°C C
in „Logger für Strom und Spannung im Selbstbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT_1787fc.pdf
No Load Output Voltage No Load Output Current vs Supply Voltage vs Supply Voltage Supply Voltage 50 400 10 VS+= VS– VS+= VS– TA= –40°C 40 VBIAS= 0V 300 VBIAS= 0V 8 ) 30 VEE= –1.25V VEE= –1.25V 6 ( TA= 85°C ) 200 TA= 85°C A T = 25°C G 20 ( ( 4 A T E 100 N O 10 A R 2 V 0 L 0 U 0 S TA= 25°C V TA= 25°C C
in „AD 8323 : Analog Digital Wandler 16-Bit, Parallel, 500kSPS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D130906D.pdf
= 1MHz E ) G ( CIES T E )4000 O 480 12 G p V VCE = 600V T ( R L C E V N3000 I 360 9 R T M T C E I A O M A2000 T 240 VCE = 400V 6 E C C O T C OES T VCE= 200V E E T 1000 L 120 TC = 25 C 3 G O Ig(REF) 1.685mA
in „Blitz Leistungsregelung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pc817.pdf
2.54± 0.25 a a 12 11 10 9 8 7 m 16 15 14 13 12 11 10 9 e 12 11 10 9 8 7 d 16 15 14 13 12 11 10 9 o n 7 7 7 7 . n 1 1 1 0 A 8 8 8 8 ± A 8 8 8 ± C C C C . P P P 6 P P P P 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 3 5 Anode 0.9± 0.2 2 4 6 Cathode 0.9± 0.2 ± 0.3 ± 0.3 7 9 11Emitter 1.2
in „Optokoppler schaltet nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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epcos-inrush-overcurrent.pdf
25 120 0.6 80 2 ▯ ▯ B59771C0120A070 C772 260 370 150 ±25 120 0.6 80 2 ▯ ▯ B59772C0120A070 C750 280 400 25 ±25 120 1.0 100 2 X X B59750C0120A070 C751 280 400 50 ±25 120 1.4 120 2 X X B59751C0120A070 C752 280 400 80 ±25 120 1.4 120 2 X X B59752C0120A070 C1451 440 620 56 ±25 130 2.1 100 1, 2, 3 X X B59451C1130B070
in „Schaltzyklen bei PTC-Sicherungen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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epcos-inrush-overcurrent.pdf
25 120 0.6 80 2 ▯ ▯ B59771C0120A070 C772 260 370 150 ±25 120 0.6 80 2 ▯ ▯ B59772C0120A070 C750 280 400 25 ±25 120 1.0 100 2 X X B59750C0120A070 C751 280 400 50 ±25 120 1.4 120 2 X X B59751C0120A070 C752 280 400 80 ±25 120 1.4 120 2 X X B59752C0120A070 C1451 440 620 56 ±25 130 2.1 100 1, 2, 3 X X B59451C1130B070
in „Einschaltstrombegrenzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EVQ4210-U-00B_r1.1_MPS.pdf
.,10V,X7R 0603 Murata GRM188R71A225KE15D 1 C9 47nF Ceramic Cap.,16V,X7R 0603 Murata GRM188R71C473KA01D 1 C10 68nF Ceramic Cap.,50V,X7R 0603 TDK C1608X7R1H683KT000N 0 C11 NS 1 C12 100pF Ceramic Cap,50V,C0G 0603 Murata GRM1885C1H101JA01D 1 L3 4.7μH
in „Controlling DC DC converter with STM32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL2631.pdf
[1] 3, 500 300 YES HCPL-2612 [1] 1,000 50 3 YES HCPL-261A [1] HCPL-061A [1] [1] [1] NO HCPL-263A HCPL-063A 1,0002] 1,000 YES HCPL-261N [1] HCPL-061N [1] NO HCPL-263N [1] HCPL-063N [1] [3] [1] 1,000 50 12.5
in „HCPL2631 Vorwiderstand“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb.c
Bytes ab 384 */ #define Ep3RxOffset 292 /* 8 Bytes ab 392 */ /* EP-Tafel */ #define EpTableOffset 400 /* 64 Bytes ab 400 */ #define EPControlTxBuffer (USB_RAM + (Ep0TxOffset<<1)) #define EPControlRxBuffer (USB_RAM + (Ep0RxOffset<<1)) #define EP1TxABuffer (USB_RAM + (Ep1TxAOffset<<1)) #define EP1TxBBuffer
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1899_HTU21D.pdf
Heater VDD=3V 5.5mW/ΔT=+0.5-1.5°C Storage -40°C/125°C (1) (2)onditions: dd= 3V, SCK= 400kHz at 25°C Conditions: dd= 3V, SCK= 400kHz, Temp<60°C, duty cycle <10% SENSOR PERFORMANCE RELATIVE HUMIDITY (@T = 25°C, @Vdd = 3V) Characteristics
in „HTU21D und ATmega328P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1886898.pdf
2.1 400 P276SU334K275(1) PME271MD6330K(1) 0.27 10.5 17.3 30.5 25.4 2.4 400 P276EG274K275(1) PME271M627K(1) 0.33 12.1 19 30.5 25.4 2.1 400 P276EJ334K275(1) PME271M633K(1) 0.47 15.3 22 30.5 25.4 1.8 400 P276EL474K275
in „Kondensator tauschen - Heissluftföhn“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRFP450B-1.pdf
Temperature 6000 C =C +C (C =shorted) 12 C =C +C gd ds Crss gd gd 5000 VDS100V 10 VDS250V ] 4000 Ciss [8 V =400V ] g DS [ l e V n3000 e6 i r a C o a2000 oss e4 C a ※Notes: , Crss 1.GS=0V G 1000 2.f=1MHz V2 ※Note:I =14A D 0 0 -1 0 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 10 10 QG,Total GateCharge[nC] V DSrain-SourceVoltage
in „Suche IRFP 450B“ · Markt ·
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finder-relais-serie-50.pdf
) 300 (5/5) Kontaktmaterial Standard AgNi Spule Lieferbare V AC (50/60 Hz) — Nennspannungen (U N) V DC 5-6-12-24-48-60-110-125 Bemessungsleistung AC/DC VA (50 Hz)/W —/0,7 Arbeitsbereich AC (50 Hz) — DC (0,75…1,2)U N Haltespannung AC/DC —/0,4 U N Rückfallspannung AC/DC —/0,1 U N Allgemeine Daten
in „Wechselstrom-Umschalter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED_RGB.pdf
Voltage Group Bar Code Wavelength Group Brightness Group S OHA32043 Gurtverpackung Tape and Reel W1 D 0 P0 P2 0 E 3 1 F W A N P1 Label Directionofunreeling Directionofunreeling W2 Gurtvorlauf:0mm Leader: 400mm Gurtende: 160mm Trailer: 160mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P 1 P2 D 0 E F
in „Wunschfarbe über eine RGB-LED und PWM erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irfp2907.pdf
13 1 10 100 0 0 100 200 300 400 500 600 700 V DS, Drain-to-Source Voltage (V) Q G Total Gate Charge (nC) Fig 5. Typical Capacitance Vs. Fig 6. Typical Gate Charge Vs. Drain-to-SourceVoltage Gate-to-SourceVoltage 1000 10000 OPERATION IN THIS AREA ) LIMITED BY R DS (on) ( ° ) n TJ= 175 C t e100 n1000 u r C C i e r r 100µsec D 10 o 100 s - e - 1msec e T = 25 C i R J r , 1 D 10 I D Tc = 25°C I Tj = 175°C 10msec VGS = 0 V Single Pulse 0.1 1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1 10 100
in „Sinusendstufe für 300A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRFP2907.pdf
13 1 10 100 0 0 100 200 300 400 500 600 700 V DS, Drain-to-Source Voltage (V) Q G Total Gate Charge (nC) Fig 5. Typical Capacitance Vs. Fig 6. Typical Gate Charge Vs. Drain-to-SourceVoltage Gate-to-SourceVoltage 1000 10000 OPERATION IN THIS AREA ) LIMITED BY R DS (on) ( ° ) n TJ= 175 C t e100 n1000 u r C C i e r r 100µsec D 10 o 100 s - e - 1msec e T = 25 C i R J r , 1 D 10 I D Tc = 25°C I Tj = 175°C 10msec VGS = 0 V Single Pulse 0.1 1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 1 10 100
in „Auto-Kühler-Lüfter per PWM manuell steuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Asus_p4p800-e_deluxe.pdf
Keyboard e p O SPDIF_O Socket 478 CPU_FAN u I S R SPDIF_O2 ) ) ) ) E l l l l L d d d d t R o o o o e P n n n n n p p p p C 4 4 4 4 e 1 1 1 1 o 1 COM1 i i i i P P b b b b T O 6 6 6 6 A F USB1oTop: 1 2 1 2 USB2 1394 A A B B _ _ _ _ M M M M USB2.0 Top: I I I I T:USB3RJ-45 ATX12V1 D D D D B:USB4 Intel D D D
in „passende 2018er PC-Hardware unter Windows XP“ · PC Hard- und Software ·
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Schaltplan einer symmetrischen Spannungsversorgung und Operationsverstärker-Schaltung
C8 330µ C7 330µ D1 1N400x D2 1N400x zweipoligen Schalter hier einbauen V2 9 V3 9 .ac oct 100 10 20k C1 1n R2 10k R6 100 OUT- C5 100n R4 2k R5 100 OUT+ U1 6+ 6- U2 6+ 6- R3 2k R7 5k1 R8 1k C2 10µ C3 10µ IN R1 910 R9 9k1 V1 SINE(0 1 1k) AC 1 C4 1n
in „Unbalanced Output -> Balanced output“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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qrc.pdf
give type reference according to «Standard types» or «Type summary». Type reference End of cable s a n t i s i m K e L n i l o G g t me n f n f l z g D s o w l . v H e o f o g r G s 6 e r ) s t i n A l i / b f m g s e n w a g r a 5 a r m l l i i i t l e M ( C ( ( P C D t V S P F QRC1A1.101C27 AC 230 V
in „suche einen möglichst empfindlichen Fotowiderstand für meinen Pelletbrenner.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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811-fqnFaM.pdf
4 N C D R A IN 5 Total X-c ap R d2 47pF N C D R A IN 2 R d2 N N L F us e R d1 A C O U TLE T M agic S w itc h C s urge by pas s R d2 N Figure 1. Magic switch application SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM : Equivalent Circuit P in1 , 2 DR AIN1 D 1 R D 1B . M O S 1 R D 1A ZD 1 C 1 . 12V Zener 10nF C 2 R D 2A 10nF ZD 2 . 12V Zener M O S 2 D 2 R D 2B . P in5 , 6 DR AIN2 Figure 2. Magic Switch equivalent circuit 2015/11/03 Rev. 1.0
in „Seltsames IC an Netzeingang von SFX-Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ENI503L.pdf
instrumentation. SPECIFICATIONS MODEL 503L MODEL 525LA MODEL 550L MODEL 5100L Frequency 2 to 510MHz 1 to 500MHz 1.5 to 400MHz 1.5 to 400MHz Coverage Maximum Class A Linear Power 3 Watts 25 Watts 50 Watts 100 Watts Output Gain 40dB (nominal) 50dB (nominal) 50dB (nominal) 50dB (nominal) Gain Variation
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Flyer_SITRAIN_SIMATIC_DE.pdf
in Service entsprechend ZVEI LEVEL 3 • Automatisierungstechniker/in Projektierung entsprechend ZVEI n t e n k f b n e r LEVEL 2 u I n i m e l A n o i r o c i e a n vg l s h e M C n n e e t n n d i r LEVEL 1 - u m t b k h P n u o n u i S I H M A F S 5 SIMATIC S7 Service- und Programmierausbildung: auf
in „SPS Schulung für Ingenieur“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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board-omap4panda.c
); /* enable power to hub */ gpio_set_value(GPIO_HUB_POWER, 1); return; error2: gpio_free(GPIO_HUB_POWER); error1: pr_err("Unable to initialize EHCI power/reset\n"); return; } static struct omap_musb_board_data musb_board_data = { .interface_type = MUSB_INTERFACE_UTMI
in „CAN-Interface mit galvanischer Trennung für Pandaboard (OMAP4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Verzögerungsschaltung
Delay-circuit R1 680k R2 82k R3 36k K1 Q1 BC337 Q2 BC337 Q3 BC337 D1 1N4003 D2 2F3,9 D3 1N4007 D4 D7 24V 1N4749A D5 D6 C1 100µF C2 47µF /50V C3 330nF R5 1,5 M R6 220 S2 N S1 K1 R4 400/25W Si1 400mA L1 L1 (load)
in „Einschaltproblem bei Trafos 50VA <“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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xfft_ds260.pdf
Fourier Transform (DFT) of sample sizes that are a positive integer power of 2. The DFT X(k), k = 0,K,N −1 of a sequence x(n), n = 0,K,N −1 is defined as N−1 − jnk2 / N X(k) = ∑ x(n)e k = 0,K,N −1 Equation 1 n=0 where N is the transform size and j = −1 . The inverse DFT (IDFT) is given by 1 N−1 jnk2 /
in „Implementierung der XILINX FFT-Core“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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isec05poster_pq11_a3.pdf
dB*Start: 62.5 Hz 1k 10k Stop: 100 kHz Noise n n Noise matching n T = Z = 136.010k 100k 1M 10M temperature n n dBStart: 6.25 kHz Stop: 10 MHz 2k resistance i A / Hz 1/2 B n A quick functionality check for semiconductor
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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max774-max776.pdf
FALL TIMES 7 vs. TEMPERATURE vs. TEMPERATURE SWITCH ON-TIME vs. TEMPERATURE 130 9 500 0 17 3 7 C EXT= 1nF / CEXT = 5nF / V+ = 5V 6 120 7 450 4 A 6 M A M 110 400 M 100 5V RISE s 5V RISE s ( 90 ( 350 L L µ t 80 5V FALL tF 300 ( 16 & 70 & 250 t I I 5V FALL t 60 tR 12V RISE 200 12V RISE 50 40 150 12V FALL
in „[V] kleines Konvolut ältere DIL / DIP ICs (8€)“ · Markt ·
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139843_javernik_florian_2013.pdf
ohne Kompensation U=0.9 p.u. Zwei Systeme mit Kompensation U=1.0 p.u. Ein System ohne Kompensation U=1.0 p.u. 1.3 Ein System ohne Kompensation U=0.9 p.u. u p i g1.2 u n p n1.1 n i c e 1 m m S 0.9 Kaprun Tauern SalzburSt. Peter 220kV St. PErnsthofenDürnrohr Bisamberg
in „Frage zur Netzspannung und Blindleistung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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htfs200_800p_e_rev09.pdf
current rms measuring range PN(A) IPM(A) Features 200 ± 300 HTFS 200-P • Hall effect measuring principle 400 ± 600 HTFS 400-P • Galvanic isolation between primary 600 ± 900 HTFS 600-P and secondary circuit 800 ± 1200 HTFS 800-P • Low power consumption V OUT Output voltage (Analog) @ I P VREF ± (1.25ŋIP/ PN
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2630_Copy2.pdf
[1] 3, 500 300 YES HCPL-2612 [1] 1,000 50 3 YES HCPL-261A [1] HCPL-061A [1] [1] [1] NO HCPL-263A HCPL-063A 1,0002] 1,000 YES HCPL-261N [1] HCPL-061N [1] NO HCPL-263N [1] HCPL-063N [1] [3] [1] 1,000 50 12.5
in „Optokopler (input zwischen 90 und 180V dc) Output transistor an 24V verbunden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD623.pdf
Specification Conditions Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units NOISE 2 2 Voltage Noise, 1 kHz Total RTI Noise eni + no /G Input, Voltage Noini, e 35 35 35 nV/√Hz Output, Voltage Noino, e 50 50 50 nV/√Hz RTI, 0.1 Hz to 10 Hz G = 1 3.0 3.0 3.0 V p-p G = 1000 1.5 1.5 1.5 V p-p Current Noise
in „Op - Messbereich - Strom - ACS 750LCA-050“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·