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AD620.pdf
Noise = (eni )+(eno/G) Input, Voltage Noisenie 9 13 9 13 9 13 √nzV/ Output, Voltage Noise, e 72 100 72 100 72 100 nV/√Hz no RTI, 0.1 Hz to 10 Hz G = 1 3.0 3.0 6.0 3.0 6.0 V p-p G = 10 0.55 0.55 0.8 0.55 0.8 V p-p G = 100–1000 0.28 0.28 0.4 0.28 0.4 V p-p Current Noise f = 1 kHz 100 100 100 fA/√Hz
in „Probleme mit Instrumentenverstärker AD620“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Handgezeichneter Schaltplan eines Netzteils
C2500 220u 100V R2500 4k75 BR2500 B300 C1500 D2501 EN513 101V R2501 100 T2501 BF450 R2507 4k75 C2501 220u 100V R2500 33R2 T2503 BD232 R2509 22k1 R2510 10k R2511 5k6 VR2500 TL430 C2500 1.25 D2502 EN513 R2506 47k5 R2513
in „Hameg HM605 X/Y Ablenkung defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Preisliste_2008-09_Stand_Aug08.pdf
Nuclease + Puffer, 50 U/μl ❄ 5000 Units 184,00 MAR03100 100100 MasterAmp GREEN Real-Time RT-PCR Kit ❄ 100 Reaktionen 389,00 MAR03825 100025 MasterAmp GREEN Real-Time RT-PCR Kit ❄ 25 Reaktionen 149,00 MB030BR 101082 MasterAmp Buccal Swab Bürsten, in Soft Packages, Standard, steril 30 Stück 37,00 MB060110
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INFINEON-BFP620_.pdf
Parameter Symbol Values Unit min. typ. max. DC Characteristics Collector-emitter breakdown voltage V(BR)CEO 2.3 2.8 - V I = 1 mA, I = 0 C B Collector-emitter cutoff current CES - - 10 µA VCE = 7.5 V, BE = 0 - - 100 nA Collector-base cutoff current CBO VCB = 5 V, E = 0 Emitter-base cutoff current EBO -
in „H - Detektor mit vorspannen von Dioden?“ · HF, Funk und Felder ·
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AN2654.pdf
interface signals. Table 1 and Table 2 list the timing parameters for the 60x bus interface operating at 100 MHz. CLKIN sp11 sp10 AACK/TA/TS/ DBG/BG/BR input signals sp12 sp10 DATA bus normal mode input signal sp15 sp10 All other input signals sp31 sp30 PSDVAL/TEA/TA output signals sp32 sp30 ADD/ADD_atr/BADDR
in „EBI-Routing des LPC2478“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
delay_ms(10000); ms = ms - 10000; } while(ms > 1000) { _delay_ms(1000); ms = ms - 1000; } while(ms > 100) { _delay_ms(100); ms = ms - 100; } while(ms > 10) { _delay_ms(10); ms = ms - 10; } while(ms > 0) { _delay_ms(1); ms--; } } void myDelay_us(int us) { while(us > 10000) { _delay_us(10000); us = us - 10000; } while(us > 1000) { _delay_us(1000); us = us - 1000; } while(us > 100) { _delay_us(100); us = us - 100; } while(us > 10) { _delay_us(10); us = us - 10; } while(us > 0) { _delay_us(1); us--; } }
in „ATMEGA328P-PU: USART sendet ungültige Zeichen bei 8MHz, funktioniert aber bei 1 MHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS485_NODE.pdf
5 4 3 2 1 +5V D1 IC2 IC1 8 +5V IR-Receiver TSOP34838 +5V PD1_TxD 4 BAS21 R1 K1 ST1 750R 2 1 MISO 6 BR1 R2 1 MOSI 4 3 SCK t D C PD4 3 1 2 6 5 RST u N C GND 2 JUMPER 2 O G V 7 130R WAGO 250-402 D GND CON6A D 1 2 3 PD0_RxD R3 AVR-ISP +5V 1 750R R4 C1 LTC485 1k 100n +5V 5 GND GND GND 100n C2 100n C3 GND
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Triac___Entstoerdrossel.pdf
MUX1 IC7a +5V R15 MUX2 C12 100nF C14 100nF LED2 MUX3 C1+ V+ R16 MUX4 C1- V- LED3 G1 D3 D4 C2+ C15 R17 G2 LL4148 C2- T1OUT 100nF LED4 6 +5V C13 100nF T2OUT R18 K TX T1IN R1IN +12V LED5 K 2 K 2 K T2IN R2IN +5V R19 R 1 R 1 RX R1OUT LED6 R2OUT 1 R20 K LED7 +5V MAX232(SO) GND +12V C17 ULN2003L C F 6 V 100nF n C 1 IC7 N G
in „Thyristordrossel Verbindung auf der Leiterplatte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Equalizers und Netzteils
IN, MONITOR SWITCH, RECORD OUT, EQUALIZER OUTPUT, INPUT, IC1/2-3, R22 15k, C22 10u, RV11 250k, R28 100, +15V, R23, C21 10u, R21 47k, C23 150p, R25 10k, C24 150p, 0V, R24 10k, C25 10u, R26 100, R27 1M, C26 47n, C27 47n, C29 10u, R29 100, -15V, RV1 bis RV10, R1 bis R20, C1 bis C30, IC1/2-4, Fig. 1. Schaltbild
in „Was für ein Op-Amp-Filter ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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5-15-35V.pdf
35V/100mA max. Verlustleistung: max. Verlustleistung: max. Verlustleistung: 4 x 1N4004 o.ä. 15V/100mA F1 5V * 0,3A =1,5Watt 20V * 0,2A = 4Watt 10V * 0,1A = 1Watt ~ 40V- Tr1 VR1 VR2 VR3 300 mAT LM317 LM317 LM317 5V/100mA 230V~ 30V~ / 300mA Br1 C2 R1 R3 R5 240 C1 270 C3 240 C4 1000uF/63V- 22µF/40V- 22µF/25V- 22µF/16V- R2 R4 R6 6,5K 3K 720
in „Wahl von Spannungsreglerverschaltung für 30V, 15V und 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.c
,{" } {12,0 ,0 ,0 ,5 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 }, //6" AT IT Abg"},{" "} {14,0 ,0 ,0 ,6 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 }, //7"BR PV PWW "},{" " {16,0 ,0 ,0 ,7 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 }, //8"temp wasser "},{"interwall s" {18,0 ,0 ,0 ,8 ,10 ,0 ,0 ,0 ,0 }, //9"temp i/a "},{"interwall s" {20,0 ,0 ,0 ,9 ,11 ,0 ,0 ,0 ,0 }, //10"dig inp "},{"
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Testplatine_Schaltplan.pdf
C - 470K1W 47R1W e 8 +5V R G TBOUT 7 C7 F F F F +12V 0 1 0 4 0 5 0 6 0 0 C 1 C 1 C 1 C 1 2 100nF 1 R4 R3 K14 K IC4 9 8 2 1 470K1W 47R1W e 0 R 4 C8 RELAIS1 TBIN +12V 0 0 100nF RELAIS5 2 0 R6 R5 K15 RELAIS4 . +5V 3 6 470K1W 47R1W RELAIS3 R 0 4 RELAIS2 +12V C9 C14 100nF X2 C17 +12V RS232 C1+ VCC 100nF GND 0 C1- V+ . 100nF C2+ V- C16 ULNC193 2 K16 C15 C2- GND F . R8 R7 100nF T1IN T1OUT 100nF 0 . LED6TX T2IN T2OUT 1 1 e . 470K1W 47R1W RXD R1OUT R1IN C 100nF R 4 R2OUT R2IN L +12V C10 S MAX232CPE 0
in „Folgethread zu EMV-Stabilere Software? Hardwarebetrachtung!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausschnitt eines Schaltplans
85 R353 1K D204 BL R354 2.2K RE TR233 65 70 R355 47K C277 0.047 LTZ-R17 D208 10K D209 2200/16 1SR35-100A 1SR35-100A 1SR35-100A WH TR236 R359 22K R358 MA4056M MT25 68 MZ55 6E2 D206 2200/16 C275 R363 39K R362 470 C281 2200/16 TR237 25A934 or 25B544 R361 470 -114 -25 LB (R) GA6707 240 BL BR D207 C274 0.01
in „Netzteil (Längsregelung) aus Yamaha CD-Player verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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M41T94.pdf
Chip Enable Low to Serial Clock Input High 200 ns ELCH (3) tQHQL Output Data Transition (Fall Time) 100 ns tQLQH(3) Output Data Transition (Rise Time) 100 ns Note: 1. Valid for Ambient Operating TempArature: T = –CC= 2.7 to 5.5V (except where noted). 2. CH+ CL ≥ 1SCL 3. Value guaranteed by design, not
in „ST M41T94 SPI Timing“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Triac___Entstoerdrossel.pdf
B +5V K G ~ 5,1V X1 +12V MOC3023M ERDE 2 3 0 K D2 R 1 C6 Water +5V F +12V L F LL4148 Relais/Triac 100nF N IC4 K K R5 R4 K13 2 , 2 , RELAIS3 1 K7 R 4 R 4 +5V . 470K 1W 47R 1W RELAIS2 e 4 +5V 1 R C11 2 RELAIS1 8 2 K C7 K 100nF R 1 TRIAC +12V IC3 MCLR RB7 100nF LED5 RA0 RB6 Water R7 R6 K14 RA1 RB5 TRIAC
in „Thyristordrossel Verbindung auf der Leiterplatte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Triac___Entstoerdrossel.pdf
C 5,1V BTB08-600BW +12V MOC3023M X1 ERDE K 2 D2 R 1 K C6 Water +5V 1 Relais/Triac +12V L F LL4148 100nF N IC4 K13 4 K 5 K R5 R4 R 4 R 4 +5V RELAIS3 6 K7 1 0 470K 1W 47R 1W +5V 1 RELAIS2 R 4 2 C11 6 RELAIS1 C7 K 2 0 100nF R 1IC3 TRIAC +12V 100nF MCLR RB7 LED5 RA0 RB6 Water R7 R6 K14 RA1 RB5 TRIAC . 3
in „Thyristordrossel Verbindung auf der Leiterplatte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2585.pdf
PARAMETERS for all versions (1) S Input Supply Current (Switch Off)(2) 11 15.5/16.5 mA ISWITCH = 1.8A 50 100/115 mA V Input Supply R = 100Ω UV LOAD 3.30 3.05 3.75 V Undervoltage Lockout O Oscillator Frequency Measured at Switch Pin R LOAD = 100Ω 100 85/75 115/125 kHz V COMP = 1.0V f Short-Circuit Measured
in „LM2585 Frage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ag172d.pdf
search engine 17" LCD Color Monitor Hanns.G AG172D R455 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W R454 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W R453 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W R445 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W R443 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W R411 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W R418 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W R420 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W R427 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W R428 061G0603101 RST CHIPR 100 OHM +-5% 1/10W
in „Geplatzte 25V-Elkos im 12V-Netzteil gegen 16V Low ESR austauschen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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opa541.pdf
Power Figure 4. Output Voltage Swing vs Output Current Supply Voltage 10 1k ) z √ V 1 ( % i ( P = 100mW s i O e o D 100 N 0.1 i + PO= 5W o H PO= 50W N T A = –5 g 0.01 V l V 10 0.001 1 10 100 1k 10k 100k 10 100 1k 10k 100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) Figure 5. Voltage Noise Density vs Frequency Figure
in „Audio Endstufe selber bauen nur NPN“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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099-SINTEG-EWM00.pdf
E hochohmig / > 10 MΩ B gegen E1 22 bis 27 Ω ASD gegen K Flußspannung / K gegen ASD hochohmig / > 100 KΩ K gegen D Flußspannung / D gegen K hochohmig / > 100 KΩ K gegen R Flußspannung / R gegen K hochohmig / > 100 KΩ 13 Integral 2.3.6.2 Primärschalter (+) 080-000295-00000 Abbildung 2-10 Messpunkt Ergebnis
in „EWM Schweissgerät - Messer Griesheim“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EWM-TRSQW2-de.pdf
E hochohmig / > 10 MΩ B gegen E1 22 bis 27 Ω ASD gegen K Flußspannung / K gegen ASD hochohmig / > 100 KΩ K gegen D Flußspannung / D gegen K hochohmig / > 100 KΩ K gegen R Flußspannung / R gegen K hochohmig / > 100 KΩ 13 Integral 2.3.6.2 Primärschalter (+) 080-000295-00000 Abbildung 2-10 Messpunkt Ergebnis
in „Schaltplan EWM TRSQW2 für Merkle Insquare 250W 350W, ESS SquareARC 351 WIG-Schweissgeräte“ · Projekte & Code ·
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SL13A_Datasheet.pdf
Minimum Start-Up Input VBAT(SU) TA = 35°C 1.3 V Voltage I Operating Current into V Sensor and A/D 100 150 300 μA BAT-OP BAT converter active V = 1.5V; IBAT-SD Shutdown Current into V BAT BAT 100 500 nA TA= 35°C V Output Voltage (see note 1) 3.2 3.4 3.5 V EXT When RF field is EXT Maximum Current, External
in „SL13A temperatur auslesen Arduino UNO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USBLC6-2.pdf
0.5 0.4 Data line voltage (V) 0.2 F(MHz) 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1 10 100 1000 Figure 4. Relative variation of leakage Figure 5. Frequency response current versus junction temperature (typical values) IRM [T j] / RM [T j25°C] 0.00 100 VBUS5V S21(dB) -5.00 10 -10.00 -15.00 F(Hz) T j°C) 1 -20.00 100.0k 1.0M 10.0M 100.0M 1.0G 25 50 75 100 125 Doc ID 11265 Rev 5 3/14 Technical information USBLC6-2 2 Technical information 2.1 Surge protection The USBLC6-2 is particularly optimized to perform surge
in „Auswahl einer TVS Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USBLC6-2.pdf
0.5 0.4 Data line voltage (V) 0.2 F(MHz) 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1 10 100 1000 Figure 4. Relative variation of leakage Figure 5. Frequency response current versus junction temperature (typical values) IRM [T j] / RM [T j25°C] 0.00 100 VBUS5V S21(dB) -5.00 10 -10.00 -15.00 F(Hz) T j°C) 1 -20.00 100.0k 1.0M 10.0M 100.0M 1.0G 25 50 75 100 125 Doc ID 11265 Rev 5 3/14 Technical information USBLC6-2 2 Technical information 2.1 Surge protection The USBLC6-2 is particularly optimized to perform surge
in „TVS - Dioden Schutzschaltung Funktion erklären ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USBLC6-2.pdf
0.5 0.4 Data line voltage (V) 0.2 F(MHz) 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1 10 100 1000 Figure 4. Relative variation of leakage Figure 5. Frequency response current versus junction temperature (typical values) IRM [T j] / RM [T j25°C] 0.00 100 VBUS5V S21(dB) -5.00 10 -10.00 -15.00 F(Hz) T j°C) 1 -20.00 100.0k 1.0M 10.0M 100.0M 1.0G 25 50 75 100 125 Doc ID 11265 Rev 5 3/14 Technical information USBLC6-2 2 Technical information 2.1 Surge protection The USBLC6-2 is particularly optimized to perform surge
in „Schaltplan-Kritik: Atmega + RS485 + OneWire“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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p75nf75.pdf
75V <0.011Ω 80A (1) TO-220 TO-220FP 1. Current limited by package ■ Exceptional dv/dt capability ■ 100% avalanche tested 1 3 D²PAK Description This Power MOSFET series realized with STMicroelectronics unique STripFET™ process has specifically been designed to minimize input Internal schematic diagram
in „Unbekanntes Bauteil im Akkuschrauber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schaltplan.pdf
47R1W R G TBOUT +5V C7 K +12V 7 0 F F F F . 100nF 1 0 4 0 5 0 6 0 1 R4 R3 K14 C 1 C 1 C 1 C 1 . IC4 1 K e . 470K1W 47R1W 8 R 4 C8 RELAIS1 TBIN +12V 0 0 RELAIS5 . 100nF 1 R6 R5 K15 +5V RELAIS4 . 1 RELAIS3 e . 470K1W 47R1W R 4 X2 C14 100nF C17 RELAIS2 +12V C9 RS232 C1+ VCC 100nF +12V 0 C1- V+ C16 GND 0 C15 C2+ V- ULN2003 2 100nF C2- GND 100nF F C19 1 R8 R7 K16 100nF T1IN T1OUT 3 0 9 LED6TX T2IN T2OUT C 1 4 1 470K1W 47R1W 4 RXD R1OUT R1IN 100nF e 0 2 R2OUT R2IN R 4 C _ C10
in „Folgethread zu EMV-Stabilere Software? Hardwarebetrachtung!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltplan.pdf
Spannungsversorgung IN OUT µ F C6 2 N 3 F + 0 L N F1 L1F EI48_PRI230V-SEK15V C n G C n 1 +12V 16AT F2 ~Br1 0 7812 1 2 100nF F 1 F 4 D3 D1 1 C 7 C , C 6,8mH , Y 1,25AT + F P R2 R1 K13 1 K X 4 Y 4 2 F - µ C V R C , + 1 0 IC2 +5V 1 - 470K 1W 47R 1W R D F F 2 F 3X 0 C 2 Relais e 8 K1 V , , C L1 , Y D4 D2 IN
in „Folgethread zu EMV-Stabilere Software? Hardwarebetrachtung!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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9001540000_AM_25_de.pdf
+34 933 718 Faxnummer +36 1 382 7701 65572723 3044 055 info@weidmueller.hu Faxnummer +971 65572724 BR Brasilien comercial@ weidmuller@weidmuller.es www.weidmueller.hu wme.info@weidmueller.com Weidmuller Conexel do Brasil automatizacionavanzada.com Conexões Elétricas Ltda. www.weidmuller.es ID Indonesien
in „Kabel mittig abisolieren“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Bremsschalter_BR400-25.pdf
V7 22n V4 ZPY56 1N4007 V8 V2 BZT H2 V19 30TPS12 4 3 2 1 03C27 LED C3V3P C7 C5 V10 C6 V13 gelb V12 100n BZX BC546 R133 12C508A 22m 5V1 100m 10k 50V 50V R105 5 6 7 8 10k V18 R3 V3 R131 BC546 10M420 DB3 10k R10 2 10k R101 C2 10k 100n V16 R132 R104 BC546 10k 10k R10 3 10k L1 Starting logic X4 R12 82k C3 2W 100n X3 Bremsgerät BR 400-25 SO7 V11 K2 PC814 X7 von Peter-electronic NC X5 X2 NC X6 DI. Erich Schnitzer 23.09.2017 1/1
in „Bremsgerät BR400-25L defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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09DE0009_eHZ_tech_Infos.pdf
25 °C bis + 55 °C. • Lagerung: -40 °C bis + 70 °C. EMV: nach EN 50470-1:2006-10 Luftfeuchtigkeit: < 100% mechanische M1 Umweltbedingungen : Strom- und Span- Kontaktmesser (nach VDN-Lastenheft 1.02 "eHZ"), nungs-Anschlüsse: Strom- und Spannungsanschlüsse nicht auftrennbar Schutzart: IP51 Schutzklasse:
in „eHZ - Auslesen über rückseitige IR-Schnittstelle (Elektronischer Haushaltszähler)“ · Haus & Smart Home ·
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schematics.pdf
10UF 5.76K 5.76K 2 4 AUDIO_RESET 1 603 805 0603 0603 RESET 1 SN74LVC1G08 SOT23-5 C71 R20 C53 120PF 100K 100PF 0603 0603 0603 3.3V U29 R23 2 237 0603 1 AGND 3 LMV722M SOIC8 C70 06031UF R17 R35 5.76K 5.76K 0603 0603 C68 100PF ADC LEFT LABEL "LINE IN" 0603 R24 R25 10K 10K J9 C47 402 402 1 120PF ADC 0603
in „Versorgung“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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2sa1216.pdf
200 Symbol 2SA1216 Unit SymboI Conditions 2SA1216 Unit 36.40.3 6.00.2 VCBO –180 V VCBO VCB =–180V –100 max A 24.40.2 2.1 VCEO –180 V EBO V EB=–5V –100 max A 2-ø3.20.1 9 VEBO –5 V V(BR)CEO IC=–25mA –180 min V 7 C –17 hFE VCE =–4V, I C=–8A 30 min ±. A 1 a B VCE (sat) 2 b –5 A I =–8A, I B=–0.8A –2.0 max
in „Türstopper oder bald ein (doppel) Netzteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Reset-Schaltkreises mit STM6315
+5V C2 100n U1 4 VCC BR 1 GND RESO 2 R9 10k RESET 1 SB1 1 2 3 MR STM6315 C1 100n GND
in „Atmega 328P resetten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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AD820.pdf
2.5 nA Input Offset Current 2 20 2 10 pA AtT 0.5 0.5 nA MAX Open-Loop Gain VOUT= −10V to +10V RL= 100 kΩ 500 2000 500 2000 V/mV TMINtoTMAX 500 500 V/mV RL= 10 kΩ 100 500 100 500 V/mV T toT 100 100 V/mV MIN MAX RL= 1 kΩ 30 45 30 45 V/mV T toT 20 20 V/mV MIN MAX NOISE/HARMONIC PERFORMANCE InputVoltage
in „Präzisionsgleichrichter Gleichrichter Zweiweggleichrichter im IC?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ATMEGA_USART.c
1000 && data < 10000) { kilo = (data / 1000) + 48; USART_TransmitChar(kilo); hecto = ((data % 1000) / 100) + 48; USART_TransmitChar(hecto); deka = (((data % 1000) % 100) / 10) + 48; USART_TransmitChar(deka); uno = (((data % 1000) % 100) % 10) + 48; USART_TransmitChar(uno); return; } if (data > 100) { hecto = (data / 100) + 48; USART_TransmitChar(hecto); deka = ((data % 100) / 10) + 48; USART_TransmitChar(deka); uno = ((data % 100) % 10) + 48; USART_TransmitChar(uno); return; } if (data > 10) { deka = (data / 10) +
in „ATMEGA328P-PU: USART sendet ungültige Zeichen bei 8MHz, funktioniert aber bei 1 MHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Miele-neu.pdf
+ 2,2k i 10 240V C C 470 C547 C337 L 2 5V T2 Pin 9 ULN 2-15 3 1 2 1M 18k Motoren(sw) 4 5 C557 6 7 100k Motoren(br) Pin 8 ULN B 8 333 5V B 9 47k 47k 47k 47k 47k *** - Arduino Stromversorgung über DC-Jack von 10V Licht 333 1 24 10k 10k ** - genauso bei Triack 2 und 3 , nötig da Arduino max VCC+0,5V frei
in „Microcontroller für Abzugshaube (Miele DA73)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slau144i.pdf
Feedback Copyright © 2004–2012, Texas Instruments Incorporated Instruction Set www.ti.com 3.4.6.8 BR, BRANCH *BR, BRANCH Branch to .......... destination Syntax BR dst Operation dst → PC Emulation MOV dst,PC Description An unconditional branch is taken to an address anywhere in the 64K address space
in „Anfängerprogramm TimerA MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VIPer100_Plan.pdf
with primary regulation, Wide Input Voltage Range, 50W Power Output F1 AC MAIN 03 .C3 R2 IC1 I V1Per100 2 3 DRAIN 1 osc PrimaryRegulation SOURCE C4 . - - - - t 4 RCDSnubber Component List: F1 = 2A ,250VAC 03 = 1N4448 L1= RN114-2/02 SCHAFFNER IC1 =VIPer100 L2=11JH R1 = 20.0 C1 = 0.11JF, 400VAC R2 = 5.6K.a
in „VIPer50 Flyback Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIPer100_Plan.pdf
with primary regulation, Wide Input Voltage Range, 50W Power Output F1 AC MAIN 03 .C3 R2 IC1 I V1Per100 2 3 DRAIN 1 osc PrimaryRegulation SOURCE C4 . - - - - t 4 RCDSnubber Component List: F1 = 2A ,250VAC 03 = 1N4448 L1= RN114-2/02 SCHAFFNER IC1 =VIPer100 L2=11JH R1 = 20.0 C1 = 0.11JF, 400VAC R2 = 5.6K.a
in „Ungeregeltes Schaltnetzteil mit Ne555“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIPer100_Plan.pdf
with primary regulation, Wide Input Voltage Range, 50W Power Output F1 AC MAIN 03 .C3 R2 IC1 I V1Per100 2 3 DRAIN 1 osc PrimaryRegulation SOURCE C4 . - - - - t 4 RCDSnubber Component List: F1 = 2A ,250VAC 03 = 1N4448 L1= RN114-2/02 SCHAFFNER IC1 =VIPer100 L2=11JH R1 = 20.0 C1 = 0.11JF, 400VAC R2 = 5.6K.a
in „Schaltnetzteil - Viper50A-E 45W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines 160W SMPS Netzteils
FUSE1 4A AC+ CY1 0.33uF/275VAC CX2 0.33uF/275VAC BR1 6A/400V C1 470uF/400V C2 15nF/630V TR1 18 17 15 16 12 11 8 7 4 5 2 1 3 4 R1 33k/2Ω L2 20uH D3 STTA506D 120V/0.83A C8 100uF/160V C9 47uF/160V GND L3 20uH C7 1000uF/50V C10 470uF/50V 33V/1.5A GND 12V/
in „Hameg HMO3524 Netzteil defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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en.CD00004215.pdf
d m TX1 s e g e e u t r CE34351Eoil D3 18 V @ 6A c ( n t e s 5 9 L4 h a d n r p . . 10uH e f c c e BR1 1 R3 7 STPS20H100C CON2 m c a e c F2 D5 2W0 C4100pF . T a o n i BZW50-180 1KV C10 1 i ) e c 4 3 C2 2 1 4 C9 25V0uF 470uF J2 c t 2.5A 200VF 600V STTA106 2 . 25V0uF 25V o J1 5X20mm 470k 2 1 ST n 2 12
in „Schaltnetzteil - Viper50A-E 45W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BAT54.pdf
specified Characteristic Symbol Min Typ Max Unit Test Condition Reverse Breakdown Voltage (Note 1) V(BR)R 30 ¾ ¾ V RS = 100mA 240 F = 0.1mA 320 F = 1mA Forward Voltage (Note 1) ¾ ¾ 400 mV F = 10mA V F 500 F = 30mA 1000 F = 100mA Reverse Leakage Current (Note 1) R ¾ ¾ 2.0 mA VR = 25V Total Capacitance C
in „SMD Bauteil identifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CM108_DataSheet_v1.6.pdf
Trigger with de-Bouncing) Chip Power Select Pin, worked with MODE Pin Speaker Mode H:Self Power with 100mA L:Bus Power with 500mA 7 PWRSEL DI, ST Headset Mode H:Bus Power with 100mA L:Bus Power with 500mA ( H: Pull Up to 3.3V; L: Pull Down to Ground ) 8 XI DI Input Pin for 12MHz Oscillator 9 XO DO Output
in „Beschleunigungsaufnehmer + USB Soundkarte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ImplementierungEinerFiniteStateMachine.pdf
Franklin Street , Fifth Floor, Boston , MA 02110-1301, USA. 19 /** 21 * \dateor created:Kael2011/11/13 <br> 23 * \brief This is the base class from which all the states of the fsm should be inherited 24 * \defgroup State 26 #ifndef STATE_H_ 28 #define STATE_H_ 30 clpublic:te { 32 virtual void exitAction (
in „Artikel über Finite State Machines“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Foto einer Leiterplatte mit blauer Markierung
C15, D12, D14, D102, D104, D105, D106, C101, C102, C104, R10, R101, R102, R103, R104, R105, R106, T100, BR100
in „Bestimmung eines Widerstands / seltsame Farbcodierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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dts_vtb8440bh-8441bh.pdf
SYMBOL CHARACTERISTIC TEST CONDITIONS UNITS Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. SC Short Circuit Current H = 100 fc, 2850 K 4 5 4 5 µA TC ISC SC Temperature Coefficient 2850 K .02 .08 .02 .08 %/°C VOC Open Circuit Voltage H = 100 fc, 2850 K 420 420 mV TC VOC VOC Temperature Coefficient 2850 K -2.0 -2.0 mV/°C ID Dark Current H = 0, VR = 2.0 V 2000 100 pA R SH Shunt Resistance H = 0, V = 10 mV .07 1.4 GΩ TC RSH RSH Temperature Coefficient H = 0, V = 10 mV -8.0 -8.0 %/°C CJ Junction Capacitance H = 0, V = 0 1.0 1.0 nF λ range Spectral Application Range
in „Kurze Frage zu Transimpedanzverstärker - Single Supply möglich (für Photodiode)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STB10NK60Z.pdf
ID Drain Current (continuous) Ct T = 25°C 10 (Note 3) 10 A 5.7 ID Drain Current (continuous) Ct T = 100°C 5.7 5.7 A (Note 3) DM 36 Note 2 Drain Current (pulsed) 36 (Note 3) 36 A PTOT Total Dissipation Ct T = 25°C 115 35 156 W Derating Factor 0.92 0.28 1.25 W/°C Vesd(G-S) G-S ESD (HBM C=100pF, R=1.5kΩ)
in „Ersatz für STB10NK60Z“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm3875.pdf
1. Adding the additional 100 kΩ resistor would ensure the minimum required input impedance. For low DC offsets at the output we let R = 100 kΩ. Solving for Ri (Non-Inverting Amplifier) gives the following: f1 Ri = Rf1(AV− 1) =
in „PCB Prüfung LM3875“ · Platinen ·