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PIC12F508_Datasheet.pdf
low-frequency crystal - EC: High-speed external clock input (PIC16F505 only) © 2009 Microchip Technology Inc. DS41236E-page 3 PIC12F508/509/16F505 Pin Diagrams PDIP, SOIC, TSSOP PDIP, SOIC, MSOP 14 VDD 1 VSS V DD 1 0 8 VSS RB5/OSC1/CLKIN 2 13 RB0/ICSPDAT / GP5/OSC1/CLKIN 2 0 7 GP0/ICSPDAT RB4/OSC2/CLKOUT 3 5 12
in „Funktion Reifendruckanlerngerät EL-50448; OEC-T5; Welches Bauelement ist das?“ · Fahrzeugelektronik ·
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PIC12F508.pdf
low-frequency crystal - EC: High-speed external clock input (PIC16F505 only) © 2009 Microchip Technology Inc. DS41236E-page 3 PIC12F508/509/16F505 Pin Diagrams PDIP, SOIC, TSSOP PDIP, SOIC, MSOP 14 VDD 1 VSS V DD 1 0 8 VSS RB5/OSC1/CLKIN 2 13 RB0/ICSPDAT / GP5/OSC1/CLKIN 2 0 7 GP0/ICSPDAT RB4/OSC2/CLKOUT 3 5 12
in „Funktion Reifendruckanlerngerät EL-50448; OEC-T5; Welches Bauelement ist das?“ · Fahrzeugelektronik ·
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LM334.pdf
Performance Characteristics M / 3 Output Impedance Maximum Slew Rate 2 Linear Operation M / 3 1 M L DS005697-30 DS005697-31 Start-Up Transient Response DS005697-32 DS005697-33 Voltage Across RSET(VR) Current Noise DS005697-34 DS005697-35 www.national.com 4 L M 1 Typical Performance Characteristics (Continued
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PCB-Layout einer RTC-Mini-Platine
U5 F1 C3 C4 +3.3V OK GND GND IN GND J3 J2 DSUB1 TX Rx GND U2 R1 R23 R24 U1 NC DS 3132 RTC mini R26 R25 C13 R19 SW1 P1 R2 C12 R12 Q2 R14 Q1 R11 U7 LED2 LED3 R18 R17 LED1 O2 U4 R6 R7 R5 R4 R13 C10 C15 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 DS 3132
in „Datenlogger ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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Microchip dsPIC30F 28 Pin Demo Board
dsPIC30F 28 PIN DEMO BOARD +5V +5VAN VR1 LM2540CS -5.0 P+ MICROCHIP UART1 U1 C1 C2 C10 C6 C9 C11 C12 J6 U3 C14 C15 C13 Y2 U2 -20ISF3010 dsPIC30F RB0 bis RB7 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 RC13 RC14 RC15 +5V
in „[V] ältere Demoboards PIC, NEC und Motor“ · Markt · · Platinenfotos
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MCP1802.pdf
between the input source voltage and the input capacitance of the LDO. 2010 Microchip Technology Inc. DS22053C-page 13 MCP1802 MCP1802 +V IN V IN VOUT +V SHDN Shutdown IN Control Voltage - Reference + Current Limiter Error Amplifier GND FIGURE 4-1: Block Diagram. DS22053C-page 14 2010 Microchip Technology
in „Spannungsregler LDO - Ausgangs-Spannung schaltet nicht 100% ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP1801.pdf
between the input source voltage and the input capacitance of the LDO. 2010 Microchip Technology Inc. DS22051D-page 13 MCP1801 MCP1801 +VIN V IN VOUT +V IN SHDN Shutdown Voltage Control Reference - + Current Limiter Error Amplifier GND FIGURE 4-1: Block Diagram. DS22051D-page 14 2010 Microchip Technology
in „USB-Spannungsversorgung lässt PIC24FJ128 abstürzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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J-FET_J112.PDF
• High speed switching 3 d g s • Interchangeability of drain and MAM042 source connections • Low R DS ont zero gate voltage PINNING 1 = gate Fig.1 Simplified outline and symbol, TO-92. 2 = source 3 = drain Note: Drain and source are interchangeable. QUICK REFERENCE DATA J111 J112 J113 Drain-source voltage
in „J-FET J112 als Konstantstromquelle: Wie berechnen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mcp6004.pdf
0.127mm) per side. JEITA (EIAJ) Standard: SC-70 Drawing No. C04-061 2003 Microchip Technology Inc. DS21733D-page 13 MCP6001/2/4 5-Lead Plastic Small Outline Transistor (OT) (SOT23) E E1 p B p1 D n 1 α c A A2 φ A1 β L Units INCHES* MILLIMETERS Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n
in „Nichtinvertierender Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tiny15L.pdf
) .020(.508) 10 ATtiny15L 1187DS–12/01 Atmel Headquarters Atmel Product Operations Corporate Headquarters Atmel Colorado Springs 2325 Orchard Parkway 1150 E. Cheyenne Mtn. Blvd. San Jose, CA 95131 Colorado Springs, CO 80906 TEL (408
in „Frequenzschalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tastatur.asm
Adressbyte .def C1 =r22; Count1 in BitH ;.def Komma = r22 ;Bit 1 und 0= 00 ohne; 01 1Dezimalstelle; 10 2 DS; 11 3 DS; kopiert aus Steuer .def Steuer = r23 ; Bit2 gesetzt=Minus; ; Bit 1 und 0= 00 ohne; 01 1Dezimalstelle; 10 2 DS; 11 3 DS .def adl = r24 ; Ergebnis vom ADC; sonst für Bild in Adressspeicherung
in „Hausbus für Meß- und Steueraufgaben mit Attiny“ · Haus & Smart Home ·
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Schieberegister_TPIC_6B595_DB_Datenblatt.pdf
Test Circuit and Waveforms of Source-to-Drain Diode 5 V 15 V tw 2 tav 8 V CC 10.5 Ω 5 V SRCLR Input 13 SRCK ID See Note B 0 V DUT Word 3 200 mH IAS = 0.5 A SER IN 4−7, Generator ID (see Note A) 12 DRAIN 14−17 V RCK DS 9 V(BR)DSX = 50 V G GND V 10, 11, 19 DS MIN SINGLE-PULSE AVALANCHE ENERGY TEST CIRCUIT
in „Auswahl Schalterarray“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_TPIC6B595.pdf
Test Circuit and Waveforms of Source-to-Drain Diode 5 V 15 V tw 2 tav 8 V CC 10.5 Ω 5 V SRCLR Input 13 SRCK ID See Note B 0 V DUT Word 3 200 mH IAS = 0.5 A SER IN 4−7, Generator ID (see Note A) 12 DRAIN 14−17 V RCK DS 9 V(BR)DSX = 50 V G GND V 10, 11, 19 DS MIN SINGLE-PULSE AVALANCHE ENERGY TEST CIRCUIT
in „Interne Schaltung: TPIC6B595“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TimerRegs.h
pwm_a| wgm_1| wgm_0 dual slope pwm6 // ------------------------------------------------------------- ds_pwm6_pwm_normal_d_d = 0, ds_pwm6_cleared_oc_upc_set_oc_down = com_a0, ds_pwm6_cleared_oc_upc_set_oc_downc_ = com_a1, ds_pwm6_set_oc_upc_cleared_oc_downc = com_a1|com_a0, // --------------------------
in „struct Name mittels define erstellen - gcc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TimerRegs.h
pwm_a| wgm_1| wgm_0 dual slope pwm6 // ------------------------------------------------------------- ds_pwm6_pwm_normal_d_d = 0, ds_pwm6_cleared_oc_upc_set_oc_down = com_a0, ds_pwm6_cleared_oc_upc_set_oc_downc_ = com_a1, ds_pwm6_set_oc_upc_cleared_oc_downc = com_a1|com_a0, // --------------------------
in „C++ Klassenbibliothek für AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DEM240128BFYH-LY.PDF
--------------------12 12. LCD MODULES HANDLING PRECAUTIONS----------------------------------------13 13. OTHERS ---------------------------------------------------------------------------------------13 Version: 3 PAGE: 1 DEM240128B FYH-LY Product Specification 1. FUNCTIONS &FEATURES l LCD TYPE: MODULE
in „glcd DEM240128B mit S6B2086X1 Controller (240x128px), wie ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_LT3433.pdf
first page of this 1ms/DIV 3433 AI04 data sheet) a cold crank transient condition, simulated witha1ms13.8Vto4Vinputtransition,yieldsregulation maintained to 1%with a 125mA load. U TYPICAL APPLICATIO S 4V-60V to 5V Converter with Switched Burst Enable and Shutdown L1 DS1 100µH B160A COEV DU1352-101M VOUT
in „Burst Mode Lt3433“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nrf.pdf
Interrupt not reflected on the IRQ pin 0: Reflect RX_DR as active low interrupt on the IRQ pin MASK_TX_DS 5 0 R/W Mask interrupt caused by TX_DS 1: Interrupt not reflected on the IRQ pin 0: Reflect TX_DS as active low interrupt on the IRQ pin MASK_MAX_RT 4 0 R/W Mask interrupt caused by MAX_RT 1: Interrupt
in „NRF24L01 und Atmega328P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit PIC12F683 und Arduino Uno R3
3,88V, R3 10k, R4 10k, C1, U2 LDO, VOUT 3,1V, GND, C2 100pF, R1 10k, U_gs 1,5V, S, G, D, IRML6402, U_ds 2V, 0V, I_ds -0,04µA, +0,05µA, PIC An, PIC aus, LED1 bis LED8, R2 220, P1 UNO_R3, SCL, SDA, AREF, GND, D13, D11, D10, D9, D8, D7, D6, D5, D4, D3, D2, D1, D0, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, POWER, RESET, 5V, 3V3, GND, GND, VIN, A0, A1, A2, A3, A4, A5, -5V
in „Mit Attiny85 einen PIC Mikrokontroller ausschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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IRLML6244TRPBF_Datenblatt.pdf
PD - 97535A IRLML6244TRPbF ® HEXFET Power MOSFET V DS 20 V V GS Max ±12 V * R DS(on) max 21.0 m (@V GS = 4.5V) ' R DS(on) max 27.0 m 6 Micro3TM (SOT-23) (@V GS = 2.5V) IRLML6244TRPbF Application(s) Load/ System Switch Features and Benefits Features
in „passender FET wie beschalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S9111A_Ebay_PowerModulePowersupply.pdf
LED 驱动电源 线性电源和 RCC 开关电源升级换代 其它辅助电源等 典型应用 + Vout - AC VCC C FB GND CS 图 1 S9111A 典型应用图 S9111A_CN_DS_Rev.1www.chip-hoWUXI Chip Hope Micro-electronicsLTD Confidential– Customer Use Only S9111A 低功耗原边反馈控制芯片 定购信息 定购型号 封装 包装形式 打印 盘装 S9111 S9111A SOP7 3000 颗/盘 Axxxx 管脚封装 xxxx:芯片批号 VCC GND A S9 x 1 FB x 1
in „China PowerPanelMeter PZEM-022“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FHP120N08D.pdf
Voltage ΔBV DSS/Δ TJ ID=250μA, referenced to 25℃ - 0.08 - V/℃ Temperature Coefficient 零栅压下漏极漏电流 V DS=80V,VGS=0V, TC=25℃ - - 1 μA Zero Gate Voltage Drain IDSS Current V DS=64V, C =125℃ - - 100 μA 栅极体漏电流 GSS(F/R) V DS=0V, VGS=±25V - - ±100 nA Gate-body leakage current 通态特性 On-Characteristics 阈值电压 Gate
in „Ersatz-Mosfet Vorschlag gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2N4416.pdf
V, DS = 0 V (2N) −2 −100 −100 pA T = 150_C −4 −100 −100 Gate Reverse Current I A GSS VGS = −15 V,DS = 0 V (SST) −0.002 −1 nA TA= 125_C −0.6 Gate Operating Current I V = 10 V, I = 1 mA −20 G DG D pA Drain Cutoff
in „OP-Amp schützen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bts117.pdf
117 Smart Lowside Power Switch Features Product Summary • Logic Level Input Drain source voltage V DS 60 V • Input Protection (ESD) On-state resistance R DS(on) 100 mΩ •=Thermal shutdown with latch Current limit ID(lim) 7 A • Overload protection Nominal load current ID(ISO) 3.5 A • Short circuit protection
in „BTS117 - maximale Schaltfrequenz?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bts117.pdf
117 Smart Lowside Power Switch Features Product Summary • Logic Level Input Drain source voltage V DS 60 V • Input Protection (ESD) On-state resistance R DS(on) 100 mΩ •=Thermal shutdown with latch Current limit ID(lim) 7 A • Overload protection Nominal load current ID(ISO) 3.5 A • Short circuit protection
in „Schaltung mit Taster starten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS117.pdf
117 Smart Lowside Power Switch Features Product Summary • Logic Level Input Drain source voltage V DS 60 V • Input Protection (ESD) On-state resistance R DS(on) 100 mΩ •=Thermal shutdown with latch Current limit ID(lim) 7 A • Overload protection Nominal load current ID(ISO) 3.5 A • Short circuit protection
in „Leistungsschalter für MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arduinoheader.pdf
C D R D D I U I T T D D D T E C P P P O O C C C O L L S S R R L L L R XTAL 1 0 +5 XTA1 0 XTAL 2.54 DS1307 R1 R2 1 8 Vishay CVRisChWay1C20R6C4WK7102F0K64EKA70FKEA X1 Vcc 2 7 7 X2 3SQW S V-Bat 3 D SCL 6 GND VCC GND 4 SDA 5 BAT- + DS1307Z 74LVT245WM C4 1 0 C1 1 20 GND T/R Vcc +5 A N N K Kyocera / AVX 0603YC103JAZ2A
in „Radio Projekt mit Fehler, brauche Hilfe :(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si9435BDY.PDF
Vishay Siliconix P-Channel 30-V (D-S) MOSFET PRODUCT SUMMARY FEATURES D TrenchFETr Power MOSFET V DS (V) rDS(on) (W) D (A) 0.042 @ VGS = −10 V −5.7 −30 0.055 @ VGS= −6 V −5.0 0.070 @ VGS = −4.5 V −4.4 S SO-8 S D 1 8 G S D 2 7 S D 3 6 G 4 5 D Top View D Ordering Information: Si9435BDY Si9435BDY-T1 (with
in „AVR Ausgang an FET, galvanisch getrennt, so ok?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AquaDosierung.txt
char pause_hour = 0; char pause_min = 0; char pause_day = 0; char pause_month = 0; /*-----[ Zeitmodul DS3231 einlesen und aktivieren )-----*/ void setDS3231time(int second, int minute, int hour, int ndofweek, int dday, int dmonth, int dyear) { Wire.beginTransmission(ADDR_RTCDS3231); Wire.write(0); Wire.write
in „Arduino LCD Backlight auto off“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BUZ71.pdf
= 0V 50 - - V DSS D GS Gate to Threshold Voltage V V = V , I = 1mA (Figure 9) 2.1 3 4 V GS(TH) GS DS D Zero Gate Voltage Drain Current I T = 25 C, V = 50V, V = 0V - 20 250 µA DSS J DS GS TJ= 125 C, V DS = 50V, GS = 0V - 100 1000 µA Gate to Source Leakage Current IGSS VGS = 20V, VDS = 0V - 10 100 nA
in „BUZ 71 Wie anschliessen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlml6344pbf.pdf
IRLML6344TRPbF HEXFET Power MOSFET V 30 V DS G 1 V GS Max ± 12 V R DS(on) max 3 D 29 mΩ (@V GS = 4.5V) S 2 TM R DS(on) max Micro3 (SOT-23) 37 mΩ IRLML6344TRPbF (@V GS = 2.5V) Application(s) • Load/ System Switch Features and Benefits Benefits Low
in „IRLML 6344, bin ich zu doof zum Messen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlml6344pbf-1228041.pdf
IRLML6344TRPbF HEXFET Power MOSFET V 30 V DS G 1 V GS Max ± 12 V R DS(on) max 3 D 29 mΩ (@V GS = 4.5V) S 2 TM R DS(on) max Micro3 (SOT-23) 37 mΩ IRLML6344TRPbF (@V GS = 2.5V) Application(s) • Load/ System Switch Features and Benefits Benefits Low
in „RaspiPi mit 3,3V einen 5V Kreis wie schalten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps2552.pdf
.. 133.4 Community Resources.......................................... 26 13.5 Trademarks........................................................... 26 9.2 Functional Block Diagram....................................... 13 13.6 Electrostatic Discharge Caution.................
in „Problem mit FSUSB30 als USB-Schalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NTE2399.pdf
(Note 1), EAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13mJ Peak Diode Recovery dv/dt (Note 3), dv/dt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0V/ns Operating Junction Temperature Range, T . . . . . . . . . . . .
in „Kühlkörper eines NTE2399 berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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si1402dh.pdf
100 nA VDS = 30 V, GS = 0 V 1 Zero Gate Voltage Drain Current DSS V = 30 V, V = 0 V, T = 55 °C 5 µA DS GS J On-State Drain Current ID(on) V DS ≥ 5 V, GS = 4.5 V 4 A a V GS = 4.5 V,DI = 3.0 A 0.064 0.077 Drain-Source On-State Resistance R DS(on) Ω V GS = 2.5 V,DI = 2.0 A 0.095 0.120 a Forward Transconductance
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ow_avr_ds2dht.c
License //along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. // // //VERSION 1.2 DS18B20 ATTINY13 (AD input) and ATTINY25 (internal sensor) //FOR MAKE by hand /* avr-gcc -mmcu=attiny13 -O2 -c [name].c avr-gcc.exe -mmcu=attiny13 [name].o -o [name].elf avr-objcopy -O ihex [name].elf [name].hex */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #if defined(__AVR_ATtiny13A__) || defined(__AVR_ATtiny13__) // OW_PORT Pin 6 - PB1 //Analog input PB2 //OW Pin #define OW_PORT PORTB //1 Wire Port #define OW_PIN PINB //1 Wire Pin as number #define OW_PORTN (1<<PINB1) //Pin as
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2660_DC_Inverter.pdf
Resistance vs Supply Voltage DS012911-7 DS012911-8 DS012911-9 Output Source Efficiency vs Load Resistance vs Output Voltage Drop Temperature Current vs Load Current DS012911-11 DS012911-12 DS012911-10 3 www.national.com 1 6 2 Typical
in „Negative Betriebsspannung erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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R3112x_SERIES_Ricoh.pdf
1.0V O 1.0V 0 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 V DS(V) V DS(V) 5) Nch Driver Output Current vs. Input Voltage R3112x091x R3112x131x 2.0 5 ) ) A A 4 T1.5 T Topt=-40°C U U t t 3 n n 25°C r1.0 r u Topt=25°C u 2 t t 85°C p0.5 p u u 1 O 85°C O -40°C 0.0 0
in „IC von Tiefentladungsschutz identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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8020_8021_Users_Manual.pdf
0400-01800 DS3 LEDHDSP75017SEG6020 1200-10200 Q3 TSTR2N4403 0400-01800 DS4 LEDHDSP75017SEG6020 1200-10200 Q4 TSTR2N4403 0400-01800 DS5 3MMLEDRED5082-4480 1000-00300 Q5 TSTR2N4403 0400-01800 DS6 3MMLEDRED5082-4480
in „Handbuch für Funktionsgenerator Kontron 8021 gesucht“ · Offtopic ·
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eeprom.pdf
10 24 A A1 7 18 CE 1 10 A 8 17 I/O A0 11 23 CE 0 7 NC 12 22 I/O I/0 9 16 I/O6 7 I/O 10 15 I/O I/0 13 21 I/6 1 5 14 15 16 17 18 19 20 I/2 11 14 I/4 V 12 13 I/O 1 2 S C 3 4 5 SS 3 / O/ S N / O/O / 3852 FHD F03 3852 FHD F02.1 I I V I I I 3852-1.4 3/27/96 T2/C3/D5 NS 1 Characteristics subject to change
in „EEPROM mit SRAM ersetzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Temperatur_ganz_neu.asm
;programm für 8515M @ 8MHz zur ansteuerung eines ds18s20-temp-sensors (bzw ds1820) ;anschluss des ds18s20an pinb0 ;an den ds1820 müss noch ein pull-up widerstand von 4,7kohm nach +5V ; angeschlossen werden .include "m8515def.inc" .def count_remain_flash = r13 .def controll = r15 .def temp1 = r16 ;LCD Ausgabe .def temp2 = r17 ;LCD Ausgabe .def temp3 = r18 ;LCD Ausgabe .def delay1 = r19 .def delay2 = r20 .def delay3 = r21 .def kommazahl = r22 ;Kommazahl .def
in „Temperaturauswertung klappt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NEC_AC08DSMA.pdf
Average on-dissipation 2 Data Sheet D10613EJ5V0DS AC08DSMA,AC08FSMA TYPICAL CHARACTERISTICS Figure 1. iT vs. νTCHARACTERISTIC Figure 2. I TSMRATING 100 MAX. 140 Initial T25˚C ISM A A 0 π 2 π t t 120 N = 1 n e r r u 10 u 100 C e t a 80 60 Hz t s - n
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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si4946ey.pdf
D(on) VDS = 5 V,GS = 10 V 20 A VGS = 10 V,DI = 4.5 A 0.045 0.055 Drain-Source On-State Resistance rDS(on) W VGS = 4.5 VD I = 3.9 A 0.055 0.075 Forward Transconductance gfs VDS= 15 V,DI = 4.5 A 13 S Diode Forward Voltage VSD IS= 2 A, GS = 0 V 0.9 1.2 V a Dynamic Total Gate Charge Qg 19 30 Gate-Source Charge Q gs V DS= 30 V, GS = 10 V,DI = 4.5 A 4 nC Gate-Drain Charge Q gd 3 Gate Resistance Rg 1 3.6 W Turn-On Delay Time d(on) 13 20 Rise Time tr 11 20 VDD = 30 V,LR = 30 W Turn-Off Delay Time d(off) ID^ 1 A, VGEN =
in „Frage zu Ic SI4948“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM1086.pdf
-43 DS100948-44 Ripple Rejection vs. Frequency (LM1086-5) Ripple Rejection vs. Output Current (LM1086-5) DS100948-46 DS100948-45 Line Transient Response Load Transient Response DS100948-47 DS100948-48 7 www.national.com
in „Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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formelsammlung.pdf
Nach der obenstehenden Formel ergibt sich dann: t ˆ t cos −)s sin − s sin s c t = ∫ Y s )⋅f s ds = ∫ −sin − )s cos − )s ⋅ e−s ⋅ds tcoss −sin s sin s t coss ⋅sins e −s sin s = ∫ −s ⋅ds = ∫ 2 −s ⋅ds sin s coss e sin s e ⋅cos s 1 1 ⋅sin2 t+ ⋅e −t⋅sin t
in „linear Interpolieren mit mehreren Parametern“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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qcamber-qt6.patch
), Time.minute()), Qt::CaseInsensitive); FeaturesDataStore* fds = dynamic_cast<FeaturesDataStore*>(ds); @@ -94,11 +94,13 @@ QString TextRecord::dynamicText(QString text) dynText.replace("$$x", QString("%1").arg(x), Qt::CaseInsensitive); dynText.replace("$$y", QString("%1").arg(y), Qt::CaseInsensitive
in „Qt4 -> Qt5/6: scrollbar signal handling“ · Softwareentwicklung ·
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L6207.pdf
10 27 INB GND 7 18 GND IN2A 11 26 INB OUT1 B 8 17 VSB SENSE 12 25 SENSE A B RC B 9 16 OUT2 B RC A 13 24 RCB 14 23 SENSE B 10 15 VBOOT N.C. N.C. IN1 11 14 EN OUT1 A 15 22 OUT1B B B IN2 12 13 VREF N.C. 16 21 N.C. B B N.C. 17 20 N.C. D02IN1346 GND 18 19 GND D02IN1347 (1) PowerDIP24/SO24 PowerSO36 1. The
in „Schrittmotor mit L6207“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1822670.pdf
10 27 INB GND 7 18 GND IN2A 11 26 INB OUT1 B 8 17 VSB SENSE 12 25 SENSE A B RC B 9 16 OUT2 B RC A 13 24 RCB 14 23 SENSE B 10 15 VBOOT N.C. N.C. IN1 11 14 EN OUT1 A 15 22 OUT1B B B IN2 12 13 VREF N.C. 16 21 N.C. B B N.C. 17 20 N.C. D02IN1346 GND 18 19 GND D02IN1347 (1) PowerDIP24/SO24 PowerSO36 1. The
in „Treiberstufe fuer Faulhaber Schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SI4946BEY.pdf
Static Drain-Source Breakdown Voltage VDS VGS = 0 V,DI = 250 µA 60 V V Temperature Coefficient ΔV /T 53 DS DS J D = 250 µA mV/°C VGS(th)Temperature Coefficient ΔVGS(th)TJ - 6.7 Gate-Source Threshold Voltage VGS(th) V DS= V GS, D = 250 µA 1.0 2.4 3.0 V Gate-Source Leakage GSS VDS = 0 V, GS = ± 20 V ± 100 nA
in „Frage zu Ic SI4948“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FDW2501NZ.pdf
Temperature I = 250 µA, Referenced to 25°C 14 mV/°C ∆T J Coefficient D DSS Zero Gate Voltage Drain Current V DS= 16 V, V GS= 0 V 1 µA GSSF Gate–Body Leakage, Forward V GS= 12 V, V DS= 0 V 10 µA GSSR Gate–Body Leakage, Reverse V GS= –12 V, V DS= 0 V –10 µA On Characteristics (Note 2) VGS(th) Gate Threshold Voltage
in „N-Fet leitet auch bei 0v Gate-Spannung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·