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ISL9V3040P3.pdf
/ ISL9V3040S3 Rev. D3, October 2004 I S L Typical Performance Curves 9 V ) 30 ) 30 3 ( RG= 1kΩ, GE = 5V,dd= 14V ( RG= 1kΩ, GE = 5V,dd= 14V 0 N N 4 E 25 E 25 R R 0 C U D G 20 G 20 3 I I S C H I 15 I 15 / W T = 25°C W I S J S TJ= 25°C S I TJ= 150°C I L T 10 T 10 U U TJ= 150°C 9 N D V , 5 I 5 3
in „igbt mit µC direkt ansteuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ISL9V3040P3.pdf
/ ISL9V3040S3 Rev. D3, October 2004 I S L Typical Performance Curves 9 V ) 30 ) 30 3 ( RG= 1kΩ, GE = 5V,dd= 14V ( RG= 1kΩ, GE = 5V,dd= 14V 0 N N 4 E 25 E 25 R R 0 C U D G 20 G 20 3 I I S C H I 15 I 15 / W T = 25°C W I S J S TJ= 25°C S I TJ= 150°C I L T 10 T 10 U U TJ= 150°C 9 N D V , 5 I 5 3
in „IGBT Ansteuerung mit +3V3“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dap-audio_p400_p500_p700_p900_p1200_p2000_schematic.pdf
B N650WB 6*3 T 1 1 2 CD6 6*3 T CF8 1 BR4 5600uF/80V 6*3 T C + 0 A V 5 1 1 CF20 CF9 1 1 C - P A V M CD7 6*3 T 6*3 T 1 3 4 5600uF/80V CF10 1 1 1 D4 6*3 T CF18 P2000-1# 6*3 T J1 1N4007 U1 1 D3 1 3 2 TJC3-2P J3 Vin Vout 20070919 2 1N4007 N J2 1 D2 C2 CD10 G CD9 C1 CD11 CD12 2 104J250 KA7824 1000uF/35V 1 TJC3-2P TJC3-2P 1000uF/35V 2 104J250 XXX 47u35V 1N4007 J4 D1 CF27 1 1 1 2 TJC3-2P 1N4007 6*3 T A A Title P1200,P1600,P2000 Size
in „PA Verstärker Reparatur DAP Palladium P-2000 Vintage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2297.pdf
SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE TEMPERATURE AMPLIFICATION versus FREE AIR TEMP. 100 1000 V = 15V ) CC 400 A 10 E 200 ( G V 100 N T ( R O N R 1 V I 40 C I A 20 S N I 10 V CC = 15V I E L V = 10V T 0.1 E P 4 O U F A 2 R =2k N D L I 0.01 1 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -50 -25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL074.pdf
SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE TEMPERATURE AMPLIFICATION versus FREE AIR TEMP. 100 1000 V = 15V ) CC 400 A 10 E 200 ( G V 100 N T ( R O N R 1 V I 40 C I A 20 S N I 10 V CC = 15V I E L V = 10V T 0.1 E P 4 O U F A 2 R =2k N D L I 0.01 1 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -50 -25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE
in „Operationsverstärker gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ZXLD1366.pdf
of Diodes Incorporated ZXLD1366 Typical Operating Conditions (cont.) 500 1 LED 450 3 LEDs 5 LEDs z 400 7 LEDs k 9 LEDs ( 11 LEDs C 350 13 LEDs N 15 LEDs E 300 Q E 250 F G N 200 H C 150 I W 100 S 50 0 0 10 20 30 40 50 60 SUPPLY VOLTAGE (V) Switching Frequency, L = 68µH 100 90
in „Spannungsteiler zwischen Arduino und KSQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2097320.pdf
of Diodes Incorporated ZXLD1366 Typical Operating Conditions (cont.) 500 1 LED 450 3 LEDs 5 LEDs z 400 7 LEDs k 9 LEDs ( 11 LEDs C 350 13 LEDs N 15 LEDs E 300 Q E 250 F G N 200 H C 150 I W 100 S 50 0 0 10 20 30 40 50 60 SUPPLY VOLTAGE (V) Switching Frequency, L = 68µH 100 90
in „ZXLD1366 Beschaltung ADJ Pin“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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goral.pdf
Cland R ale empirically determined by means of a SPICE simulation, whereas R was initially chosen E to 1kΩ. V + C k MMBFJ310 BFU550A 22pF R E 22pF 1.2kΩ SMV1236 39nH HSMS-2862 100kΩ Rk Fig. 11.5. The designed Goral VCO Output coupling The output of the oscillator should not be directly connected to a load
in „Verstärker zu 433 MHz Colpitts-Oszillator“ · HF, Funk und Felder ·
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Polyswitch_Sicherung.pdf
(0.370) 3.00 (0.118) 6.71 (0.264) 3 ASMD250 1.97 1.97 15 40 0.035 0.085 0.085 9.40 (0.370) 3.00 (0.118) 6.71 (0.264) 3 1 R A D I A L - L E A D E D D E V I C E S F O R E L E C T R O N I C S A P P L I C AT I O N S 60V-72V Figure 1 Figure 2 Figure
in „Tipps für 24V DC Absicherung gesucht ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acrich2.pdf
r i c b S t 0.6 v D l 0.4 R 0.2 0 300 400 500 600 700 800 Wavelength[nm] Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristic - E 1.2 1 r w 0.8 l n t t e i 0.6 S i t D e 0.4 R 0.2 0 300 400 500 600 700 800 Wavelength[nm] Rev. 04 April 2013 7 www.Acrich.com e P n i RoHS a L D a Relative Spectral Distribution vs. Wavelength Characteristic – B, C 1 1.2 S h 0 1 t e P 0.8 r i e i 0.6 S i t D e 0.4 R 0.2 0 300 400 500 600 700 800 Wavelength[nm] Rev. 04 April 2013
in „Surge Schutzbeschaltung am Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063A-D.PDF
− −20 −400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CC, ICC − − 4.0 mA VPin 5> Vth Pin 2 = GND, remaining pins open) 4. Tlow = 0°C for MC34063, SC34063; −40°C for MC33063, SC33063
in „MC34063 Invertierte Spannung berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ON_SEMICONDUCTOR__C34063AP1G_DATASHEET.pdf.pdf
− −20 −400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CC, ICC − − 4.0 mA VPin 5> Vth Pin 2 = GND, remaining pins open) 4. Tlow = 0°C for MC34063, SC34063; −40°C for MC33063, SC33063
in „Step Down Regler zu heiss & Fragen zur Umsetzbarkeit einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063A-D.PDF
− −20 −400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CC, ICC − − 4.0 mA VPin 5> Vth Pin 2 = GND, remaining pins open) 4. Tlow = 0°C for MC34063, SC34063; −40°C for MC33063, SC33063
in „Fehler in MC33063A-LTSpice-Modell“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
Vsat − 130 400 − 130 400 − 130 500 mV VI(−) ≥ +1.0 VdcI V (+) = 0, sink≤ 4.0 mA Output Leakage Current IOL − 0.1 − − 0.1 − − 0.1 − nA VI(+) ≥ +1.0 VdcI V (−) = 0, V = +5.0 Vdc O 3. (LM239) T = −25°C, T = +85° (LM339
in „Eingangssignal Verstärken (mit MC1458P?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
Vsat − 130 400 − 130 400 − 130 500 mV VI(−) ≥ +1.0 VdcI V (+) = 0, sink≤ 4.0 mA Output Leakage Current IOL − 0.1 − − 0.1 − − 0.1 − nA VI(+) ≥ +1.0 VdcI V (−) = 0, V = +5.0 Vdc O 3. (LM239) T = −25°C, T = +85° (LM339
in „Auslegung Optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_400MA_60V.pdf
. (DC) Continuous load current: Max. (DC) 2.5 4 0.25 3.5 s 2 s 0.2 , m 3 m e e e t t2.5 AQY211EH i n1.5 n f 0.15 n o o AQY210EH, AQY214EH u AQY210EH, AQY214EH u 2 r T 1 T T 0.1 1.5 AQY212EH 1 0.5 AQY216EH 0.05 0.5 0 0 0 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 Ambient
in „Optokoppler 4N35 Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504859-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_130MA_350V.pdf
. (DC) Continuous load current: Max. (DC) 2.5 4 0.25 3.5 s 2 s 0.2 , m 3 m e e e t t2.5 AQY211EH i n1.5 n f 0.15 n o o AQY210EH, AQY214EH u AQY210EH, AQY214EH u 2 r T 1 T T 0.1 1.5 AQY212EH 1 0.5 AQY216EH 0.05 0.5 0 0 0 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 Ambient
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0900766b811675e1.pdf
. (DC) Continuous load current: Max. (DC) 2.5 4 0.25 3.5 s 2 s 0.2 , m 3 m e e e t t2.5 AQY211EH i n1.5 n f 0.15 n o o AQY210EH, AQY214EH u AQY210EH, AQY214EH u 2 r T 1 T T 0.1 1.5 AQY212EH 1 0.5 AQY216EH 0.05 0.5 0 0 0 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 Ambient
in „Heizung PT1000 durch pmoddpot ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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504846-da-01-en-PHOTOMOS_RELAIS_AQY_1A_400MA_60V.pdf
. (DC) Continuous load current: Max. (DC) 2.5 4 0.25 3.5 s 2 s 0.2 , m 3 m e e e t t2.5 AQY211EH i n1.5 n f 0.15 n o o AQY210EH, AQY214EH u AQY210EH, AQY214EH u 2 r T 1 T T 0.1 1.5 AQY212EH 1 0.5 AQY216EH 0.05 0.5 0 0 0 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 -40 -20 0 20 40 60 8085 Ambient
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MC34063A-D.pdf
IB – –20 –400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (VCC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CC, ICC – – 4.0 mA VPin 5> Vth Pin 2 = Gnd, remaining pins open) 4. Tlow = 0⋅C for MC34063A, –40⋅C for MC33063A, AV, NCV33063A
in „T6963C Versorgungspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IntegratedMagneticsBo.pdf
and they are all greatly reduce the magnetic loss in the big part of the reflected to first winding n1. They can also be reflected magnetic component. to other windings as necessary. The values of each inductor are given in Fig. 13. n1:n1 L0 n1:n2 n 2 L1= 1 L1 L2 R1 2 L2 = n1 R2 n3 n4 n1 L0 = R0 Fig.
in „Trafo: Streuinduktivität für LCC Regler berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6N137.pdf
+1 8VCC 3 8 F1 1 + 2 7 E _2 7V H 1 V 01 g _ _ h 3 6 O 3 6V02 S F2 e N/C 4 5 GND + 4 5GND d - 0 8 M 8 6N137 HCPL-2630 B 1 HCPL-2601 HCPL-2631 / 1 HCPL-2611 s o g TruthTable (Positive Logic) c G Input Enable
in „Optokoppler mit TTL/Schmitt-Trigger?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-263.pdf
+1 8VCC 3 8 F1 1 + 2 7 E _2 7V H 1 V 01 g _ _ h 3 6 O 3 6V02 S F2 e N/C 4 5 GND + 4 5GND d - 0 8 M 8 6N137 HCPL-2630 B 1 HCPL-2601 HCPL-2631 / 1 HCPL-2611 s o g TruthTable (Positive Logic) c G Input Enable
in „Logic Gate Optocoupler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A500_6N137.pdf
+1 8VCC 3 8 F1 1 + 2 7 E _2 7V H 1 V 01 g _ _ h 3 6 O 3 6V02 S F2 e N/C 4 5 GND + 4 5GND d - 0 8 M 8 6N137 HCPL-2630 B 1 HCPL-2601 HCPL-2631 / 1 HCPL-2611 s o g TruthTable (Positive Logic) c G Input Enable
in „Optokoppler Verstärkung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UAGstepper-Motor.pdf
being overheated Bearings sintered bronze, self-lubricating Order Reference Type Stepper Motor UAG 1 0 N 27 Ω R E Configuration 1 bipolar 2 unipolar Rotor shaft, mounting0 centring 8 mm, mounting plate with screw M2 3 centring 8 mm, mounting plate with long holes A centring 6 mm, mounting plate with
in „Kleiner mobiler (Thermo-)Drucker für einfache Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Unterlagen_Grubenwehrtelefonsystem.pdf
Verbindungsstromkreis kann aus einer gesamten Länge von max. 10km: Flachbandleitung (Einsatzleitung, 2 - adrig, 400m Stücke in Leitungskartusche FS 2052 / 6011) Spezifikation: - Kapazität C ≤ 55nF/km - Induktivität L ≤ 1,1mH/km - Widerstand R (2 adrig) ≥ 210Ω/km - Isolationsspannung Up ≥ 500V und / oder Flachbandleitung
in „Induktives Abgreifen von Sprache an eine Grubenwehr Telefonleitung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Unterlagen_Grubenwehrtelefonsystem.pdf
Verbindungsstromkreis kann aus einer gesamten Länge von max. 10km: Flachbandleitung (Einsatzleitung, 2 - adrig, 400m Stücke in Leitungskartusche FS 2052 / 6011) Spezifikation: - Kapazität C ≤ 55nF/km - Induktivität L ≤ 1,1mH/km - Widerstand R (2 adrig) ≥ 210Ω/km - Isolationsspannung Up ≥ 500V und / oder Flachbandleitung
in „Induktives Abgreifen von Sprache an eine Grubenwehr Telefonleitung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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data.pdf
– –20 –400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (CC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CCV, CC – – 4.0 mA V > V , Pin 2 = Gnd, remaining pins open) Pin 5 th NOTES: 3.Tlow = 0⋅C for MC34063A, –40⋅C for MC33063A, AV Thigh
in „Funktionert dieser Schaltregler so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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data.pdf
– –20 –400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (CC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CCV, CC – – 4.0 mA V > V , Pin 2 = Gnd, remaining pins open) Pin 5 th NOTES: 3.Tlow = 0⋅C for MC34063A, –40⋅C for MC33063A, AV Thigh
in „Hilfe bei Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC_34063AP__DC-DC_Schaltregler_.pdf
– –20 –400 nA TOTAL DEVICE Supply Current (CC = 5.0 V to 40 V,TC = 1.0 nF, Pin 7 CCV, CC – – 4.0 mA V > V , Pin 2 = Gnd, remaining pins open) Pin 5 th NOTES: 3.Tlow = 0⋅C for MC34063A, –40⋅C for MC33063A, AV Thigh
in „Invertierender Schaltregler 34063“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCF8563_6.pdf
kHz quartz crystal n Century flag n Clock operating voltage: 1.8 V to 5.5 V n Low backup current; typical 0.25 A at V DD = 3.0 V and Tamb = 25 °C n 400 kHz two-wire I C-bus interface (at VDD = 1.8 V to 5.5 V) n Programmable
in „Frage zum Counter der RTC PCF8563“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CA3280.pdf
CA3280A Typical Performance Curves 5 1 10 o 10 T = 25 C TA= 25 C A ) 4 ABC = 3mA VS= ±15V D S10 ) R ( A W E 3 ABC = 300µA ( R N10 T 1 O A N L C ABC = 30µA R A U102 R N D U S O C L C 1 ABC = 3.0µA L -1 L N10 P10 M A U S T ABC = 0.3µA S 1 0.1
in „Suche OTA für +/-2.5V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLP3041.pdf
. Max. Unit Forward voltage V F F = 10mA 1.0 1.15 1.3 V D L Reverse current R VR= 5V ― ― 10 µA Capacitance C V = 0, f = 1MHz ― 10 ― pF T Peak off state current I V = 400V ― 10 100 nA DRM DRM Peak on state voltage V I = 100mA ― 1.7 3.0 V TM TM
in „Weichenantrieb steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Schaltplan einer optokoppler-basierten Steuerung mit Mikrocontroller
240V AC, PE, N, J1, U1 LTV-817, 1N4005, 100k, R1, D1, D3, C1, 5V, 2k, R3, Q1, NJ35N04G, 3, 2, 1, 4, L, N, D4, C2, 1mF 400V, D5, Q2, NJ35N04G, 3, 2, 1, 4, U3 LTV-817, 2, 1, 4, R5, 100k, D6, C4, 1uF 400V, R4, 2k, D7, 5V, U2 LTV-817, 4, 1, 3, 2, R6, 330, R7, 330, U4 D1 Mini, 10, GND, 9, 5V, 8, 3V3, 1, RST, 15, RX, 16, TX, 7, CS/D8, 6, MOSI/D7, 5, SCK/D5, 4, D4, 3, D3, 2, D2, 12, SCL/D1, 13, MISO/D6, GND
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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test_bas.c
For N = 1 To 10 Data_in(n) = 0 Next N */ for (N = 1; N <= 10; N++) { Data_in[N] = 0; } //Timeout = 400 + Rnd(1000) Timeout = 400 + Rnd(1000); // Receive_rfm12 Receive_rfm12(); /* For N = 1 To 10 If Data_in(n) = 88 Then Ptc5 = 1 If Data_in(n + 1) = 12 Then Ptc4 = 1 End If End If Next N */ for (N = 1; N <= 10; N++) { if (data_in[N] == 88) { PORTC |= (1<<PC5); if (Data_in[N+1] == 12) // BUG: Buffer Overflow
in „Code von Bascom nach C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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phoenix-contact-1574198-de.pdf
Connectors S Polzahl 2 Rastermaß 5,75 mm Anzahl der Reihen 1 Anzahl der Potenziale 2 Pinlayout Lineares Pinning Datenpflegestand Artikelrevision 00 Elektrische Eigenschaften Nennstrom IN 6 A Nennspannung U N 320 V Durchgangswiderstand 1,4 mΩ Bemessungsspannung
in „KNX-Stiftleiste Phönix 1574198 -> Alternativen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RGB_Bildsensor_-_D100997D.pdf
O 41 ) 31 . r 21 d l 11 r c 01 p h 9 i c t e 8 g r 7 r f 6 d e 5 l d 4 v o 3 l m g p 2 h m 1 t l B t t L B N φ ( d - a 1 B T R R G 1 2 R L U φ A φ , , φ φ V h H o φ φ t t C 1 1 S G G O I φ V t M N T 8 Data Sheet S15330EJ4V0DS µPD8872 o N 17801 l 07801 c ) 96801 o l 86801 p i 76801 i p 66801
in „Pollin 1,95€ RGB Bildsensor - C-Mos Pegel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2599932.pdf
.125] Pin Size (Lead Wire and Direct Connect) (Continued) Pin Receptacles .805 .805 [20.45] [20.45] .400 .400 [10.16] [10.16] .240 .240 [6.10] [6.10] .160 .160 [4.06] [4.06] A B Lead Wire Lead Wire .870 .870 [22.1] [22.1] .400 .400 [10.16] [10.16] .240 [6.1] .240 [6.1] .160 .160 C [4.06] [4.06] u s C D
in „IDC connector für Kupferlackdraht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_irgbc20f.pdf
I ) PK 100 100 ) A TJ= 25°C t ) n TJ= 25°C ( e t TJ= 150°C u e C TJ= 150°C r r 10 u t r i t E i - E 10 - o o r c t e 1 c o l C o , , IC IC V = 15V V = 100V GE CC 0.1 20µs PULSE WIDTH 1 5µs PULSE WIDTH 0.1 1 10 5 10 15 20 V , Collector-to-Emitter
in „LTspice XVII: IGBT einfügen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC856_BC857_BC858.pdf
BC856; BC857; BC858 500 MGT711 −1200 MGT712 handbook, halfpage handbook, halfpage VBE hFE (mV) −1000 400 (1) (1) −800 300 (2) −600 200 (2) (3) −400 (3) 100 −200 0 0 −10−2 −10−1 −1 −10 −102 −103 −10 −2 −10 −1 −1 −10 −10 2 −10 3 IC (mA) C (mA) BC857A; V CE = −5 V. BC857A; V CE= −5 V. (1) Tamb= 150 °C. (1
in „LEDs: Konstantstrom-Multiplexing. Schaltung & Teile so ok?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812.pdf
intensity(mcd) Current(mA) Voltage(V) Red 620-630 550-700 20 1.8-2.2 Green 515-530 1100-1400 20 3.0-3.2 Blue 465-475 200-400 20 3.2-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.35us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.7us ±150ns
in „WS2812/2811 mit PIC asm.Verzweiflung!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812preliminary.pdf
intensity(mcd) Current(mA) Voltage(V) Red 620-630 550-700 20 1.8-2.2 Green 515-530 1100-1400 20 3.0-3.2 Blue 465-475 200-400 20 3.2-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.35us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.7us ±150ns
in „[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller“ · Markt ·
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WS2812.pdf
intensity(mcd) Current(mA) Voltage(V) Red 620-630 550-700 20 1.8-2.2 Green 515-530 1100-1400 20 3.0-3.2 Blue 465-475 200-400 20 3.2-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.35us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.7us ±150ns
in „Kabelquerschnitt für 5V?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WS2812preliminary.pdf
intensity(mcd) Current(mA) Voltage(V) Red 620-630 550-700 20 1.8-2.2 Green 515-530 1100-1400 20 3.0-3.2 Blue 465-475 200-400 20 3.2-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.35us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.7us ±150ns
in „WS2812 Timing“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Praktikum_SMRM_Versuch4.pdf
Der Rückgabewert der Funktion entspricht dem gelesenen Registerinhalt im gleichen Format. "i2c_read_n_bytes(<Slave-Adr.>, <Register-Nr.>, <n>), <Zeiger auf Array>"-Funktion Diese Funktion liest eine Serie von n Daten-Bytes, bestehend aus je 8 seriell übertragenen Daten-Bits, aus dem bezeichneten Register
in „PPG-Sensor (MAX301 102) über I2C-Schnittstelle (Hilfe)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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umblaetterer.txt
...\n\n"); while(true) { if(getStopwatch1() >300) //alle 300ms... { writeString_P("\nADC Lichtsensor Rechts: "); writeInteger(adcLSR, DEC); if(adcLSR<750) PORTA |= (1<<PA1); setStopwatch1(0); } if(getStopwatch1
in „hilfe in C Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3260.pdf
CHOPPER-STABILIZED, PRECISION HALL-EFFECT BIPOLAR SWITCH FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM SUPPLY REG. TO ALL SUBCIRCUITS N T A X C L S M C L L A R A N P O - T GROUND Y A A H W F D T S & L E F F O Dwg. FH-020-4 Suffix Code 'UA' Pinning Suffix Code 'LT' Pinning (SIP) (SOT-89/TO-243AA) X X NC 1 2 3 1 2 3 Y D D Y D LN P N U
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SAMWHA_RD.pdf
hours) Dissipation factor vs. temperature Dissipation factor vs. time 1000 0.5 r 100 r 0.4 t t a a n 10 n 0.3 i i a a i 1 i 0.2 i i D D 0.1 0.1 0.01 0 -100 -50 0 50 100 150 500 1000 2000 Time (hours) Temperature ( C) FREQUENCY CHARACTERISTICS Impedance vs. frequency Leakage current vs. time 10000 100 1000 ) 80 A 100 t ) e ( r 60 e 10 c n e d a 40 p 1 a m e I L 20 0.1 0.01 0 0 1 10 100 500 1000 2000 Frequency (kHz) Time (hours) 80
in „CERAN-Feld Privileg GK66020STC Facette Reparatur“ · Haus & Smart Home ·
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Handgezeichneter Schaltplan einer Ladestation
NP-MFL-01D Nachtlicht / Nachtlicht Lampe Ladestation : Platine 35-82200-002 2018.7.19 500mA F1 750k R1 D1 MB6S 2200 L1 220V C7 220n 220n C8 C3 100n R2 56k C2 4uF 400V R3 82k Q1 2N2 C4 100 C1 3A 222J C5 220u 2N4 alle Teile SMD ausser. C7/C8/Q1/L1/C1 Beschriftung C7/C8: CBB22/400V 224J C1: 3A 222J
in „Induktives Laden bei Northpoint/Lightway NP-NFL-01D defekt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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oncilla_schaltplaene.pdf
160mA max. V5101A 1 2 6080 + + R5117 + C5105 R5102 R5105 470K C5102 C5104 250uF/450V 100K / 2W 68R 1n 2kV 1n 2kV 2 3 2 1 R5113 D5103 D5104 C5108 C5109 C5110 R5118 DS5101 27K C 1N5408 1N5408 100uF 400V 100uF 400V 1uF 400V
in „Unbekannter Geräteeinschub (Impulszähler)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·