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LRTB_G6TG_Pb_free.pdf
Technologie:ThinFilm (rot),ThinGaN (true grün, ThinGaN (true green, blue) blau) optical efficiency: 43 lm/W (red), optischer Wirkungsgrad: 43 lm/W (rot), 36 lm/W (true green), 11 lm/W (blue) 36 lm/W (true grün), 11 lm/W (blau) grouping parameter: luminous intensity, Gruppierungsparameter: Lichtstärke, wavelength
in „LRTB G6GT Eagle-Library“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_RGB.pdf
Technologie: ThinFilm (rot), ThinGaN ®(true green, blue) ThinGaN (true grün, blau) optical efficiency: 43 lm/W (red), optischer Wirkungsgrad: 43 lm/W (rot), 36 lm/W (true green), 11 lm/W (blue) 36 lm/W (true grün), 11 lm/W (blau) grouping parameter: luminous intensity, Gruppierungsparameter: Lichtstärke, wavelength
in „Wunschfarbe über eine RGB-LED und PWM erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_mega16_32_mini_kit_board_manual.pdf
(ADC7)PA7 33 PA7 8 1 6 V- C1- 3 J3 2 V+ C1+ 1 C10 104 PD0 RXD 14 22 VCC 7 PD1 TXD 15 PD1(TXD) PC1 23 2 MAX232 PD2 INT0 16 24 JTAG-TCK 1 2 3 4 C7 104 C6 6 PD3 INT1 17 PD2(INT0) PC2 25 JTAG-TMS 3 104 5 PD4 18 PD3(INT1) PC3 26 JTAG-TDO 4 4 PD5 19 PD4(OC1B) PC4 27 JTAG-TDI 5 VCC 3 PD6 20 PD5(OC1A) PC5 28
in „Problem bei der Kommunikation über UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1995_02_15_ps72.pdf
............ IC1, IC2obere Nut werden nun jeweils 3 Mut- 150Ω......................................LM358....................................... IC3 zur Befestigung der Halbleiter einge- schoben. 220Ω......................................7905...........................................Zur elektrischen Isolation sind die Lei- 470Ω................................R68 - LM324....................................... IC5 680Ω................................. R59,ICL7107 ............................ IC6, IC7tungs-Darlington-TransistorenmitGlim- 1kΩ......................R2,
in „ELV Labornetzgerät PS7220 defekt, Spannung konstant 60V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wirbelstromverluste_J_Biela_2011.pdf
Wechselfeld mit der Amplitude y x ˆ z h HS H Sn z-Richtung. Mit dieser Randbedingung und der Gleichung (1.23) bzw. (1.26) ergibt sich folgende Feldverteilung b cosh↵y Abb. 1.23: Querschnitt eines in x-Richtung unendlichen Folienleiters mit H z ↵h H S (1.30) externem H-Feld mit der Amplitude H .S(b ist die Breite
in „Skineffekt 20A bei 5kHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A_Design_of_High_Speed_and_Real-time_DSO_Based_on_FPGA.pdf
tr,AlDl"il*l*f,j'lIl)lt:ftIJLj:eN,WJ>J<* 14 00 3.FPGAft!iGM:!tit) 22 003.11 FPGA pg'gl'lliltllliOO 23 003.1IJX*gUIl\O 23 003.1:'J,~li;l O 24 003.15 /Alf(;V\lIJllW1..... 25 003.16 FPGA f(.JV\.lJlll!k 26 004.l'f''g~i:IiI 27 l4.2~oA:ttf·X(tJJ.!,r-i'tt 28 004.Xni"(J~J-l <'.IHl)'j)VJ .l 28 1'il4nf~(J~.i\
in „Oszilloskop - SoC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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astable.pdf
but R1C1 = y R2C2 sinceTrl isoff for 3sees. hence R2C2 > 39 R3C2 . _. ^ R2 91k ,.e.R3 .< -^ = 3^- = 23-3kfl. This isthe maximum value that may be used. In thisdesign R3 = 10kn willbe used. 11 — Vd — V Ce(sat) 100 (9) Maximum collector current of Trl = X 10k 80 = l-25mA. minimum current gain of ZTX300
in „Astabiler Multivibrator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ZFreceiver.pdf
EGP10D 22k R3 4 2 8 EGP10D Rsc N D5 9 P6KE30CA 5 OnDly G 10 P6KE30CA D6 C4 L6377 1 CON10 1n VS VCC U2 LM2940 U3 3 VS 6 Diag V 3 1 8 RST out nin 2 1 0 R4 g 1 1 1 9 8 7 7 in+ OUT 2 C5 C6 C7 C18 22k R5 2 2 J2 4 D 100nF 100nF 100n 100n 5 Rsc N D7 C AFZE-1005 OnDly G P6KE30CA C C8 VCC 1 2 3 4 5 6 L6377 1 1n
in „[V] ZF Evaluierungskit, für Drahtlose Schaltanwendungen“ · Markt ·
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Schaltplan_Durchflussregler_V2.pdf
IR_VERSORGUNG _ 2 I 6 5 r I s o R M 4 0 5 k 7 k E R 3 R 1 R 1 4 - 8 - 3 IC3A G 1 1 IR_SIGNAL C3 1 2 2 3 3 LM393D 100n R3 3 e 4 r n e f n p A S 4 E 3 4 2 C6 GND H H 2 F 3F DS DS 100n GND +3V3 JP1 RESET 1 2 3 4 R 8A R 9 A R 1 A 5 6 6 Rm 6 R m 6 R m +3V3 5 , 5 , 5 , ICSP GND N N N 2E 3 E 4 E ER E R E R L G L G
in „Redesign Platine“ · Platinen ·
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triggers.pdf
555 timer chip is also widely available on the Internet. My favorite is the National Semiconductor LM555 Timer specification sheet that is downloadable at www.national.com/ds/LM/LM555.pdf . 555 timer chips are available in a bipolar and a CMOS version (see Figure 1-16). The CMOS ver- sion is typically
in „Mit AVR Digicam auslösen? Relais alternative?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC0804_NSC.pdf
voltage level specifications A converters that use a differentialpotentiometric n Works with 2.5V (LM336) voltage reference D ladder— similar to the 256R products. These converters arechip clock generator C designed to allow operation with the NSC800 and INS8080AV to 5V analog input voltage range with
in „Probleme Verständnis ADC 0804-1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC0801_05.pdf
voltage level specifications A converters that use a differentialpotentiometric n Works with 2.5V (LM336) voltage reference D ladder— similar to the 256R products. These converters arechip clock generator C designed to allow operation with the NSC800 and INS8080AV to 5V analog input voltage range with
in „Verständnisfrage zum ADC080x (VIN-MIN/DC-Offset)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MS-17631_2.0.pdf
2 ▯ CPU Power 1 Page 45:Impedance/Clock Distribution Page 27 EPF021J LPC Page 23 N ▯ T ISL95812HRPage 32 1 Page 47:Power Down & MXM Sequence Page 23 SM BUS LPC Debug 0 ▯ Page 49:Power Delivery Chart ene 3930 SPI Page 22 L ▯ I LED Driver PPage 23 LED KPage 23 Page 22 EC ROMPage 22
in „In Circuit Programmierer für 8-pin 150mil SOIC PM25LD512“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4_5stelliges_Digital-Multimeter_DMM_7001.pdf
steht hochkonstanten Präzisions-Referenzele R 41 dann ein 50 Hz-Rechtecksignal an, das ment des Typs LM 385 (D 11)in Verbin mit Hilfe des Differenziergliedes C 201 dung mit dem Vorwiderstand R 43 und so daß der Eingangsspannungsbereich dem zur Rauschunterdrückung dienenden des IC 7 sogar noch etwas über
in „DVM ELV 49377“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dissassembly.txt
Microchip Technology Omniscient Code Generator (Lite mode) build 54009" 2: 3: opt pagewidth 120 4: 5: opt lm 6: 7: processor 16F876 8: clrc macro 9: bcf 3,0 10: endm 11: clrz macro 12: bcf 3,2 13: endm 14: setc macro 15: bsf 3,0 16: endm 17: setz macro 18: bsf 3,2 19: endm 20: skipc macro 21: btfss 3,0 22: endm 23: skipz macro 24: btfss 3,2 25: endm 26: skipnc macro 27: btfsc 3,0 28: endm 29: skipnz macro 30: btfsc 3,2 31: endm 32: indf equ 0 33: indf0 equ 0 34: pc equ 2 35: pcl equ 2 36: status equ 3 37: fsr
in „[C] XC8 verschwendet Speicher“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
1 2 3 4 X5 schwarz 1 rot 2 gelb C14 3 100n JST B3B-EH_A X2 X6 GND 1 A +24V 2 A D3 LM2576 +12V...6V 2 L1 C15 3 1 OUT 100n JST B3B-EH_A +24V Vin 4 V3 150µH C9 C10 R9 X7 C8 Feedback 1N5818 470u 470u 18k 100u GND ON/OFF 1 2 3 5 3 D4 TPS5420D L2 100n +24V 7 Vin PH 8 +5V R8 JST B3B-EH_A 33µH
in „ATtiny2313 ungewollter Reset?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LME49830_1_.pdf
Fuse+ 47uF/100V Vcc+ C4 C5 C6 C7 +45V C1 +V +60V +Vcc 0 0 Fuse + C2 470uF U1 LM49830 2SK1530 2SK1530 2SK1530 1 1 C3 104 8 VR1顺时针旋转,静态电流变小。 F D1 Ose T2 T3 D4 4 T4 7 5V 22K R1 15 +VCC R32 2SK2013 1 4 C4=C5=C6 14 R 5V R2 2 Source 12 100 33K Mute Biasp 3 3 3 AUDIO IN 5 T10 3 3 2 3 4
in „Verständnisfrage Mosfet Amp LME49830 "Sense-Schaltung"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL7660.pdf
P V = +5V -5 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 LOAD CURRENT I (mA) LOAD CURRENT I LmA) L FIGURE 7. OUTPUT VOLTAGE AS A FUNCTION OF OUTPUT FIGURE 8. SUPPLY CURRENT AND POWER CONVERSION CURRENT EFFICIENCY AS A FUNCTION OF LOAD CURRENT 5 FN3072.7 October 10, 2005 ICL7660, ICL7660A Typical
in „+5V zu -5V wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7660CPA.pdf
P V = +5V -5 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 LOAD CURRENT I (mA) LOAD CURRENT I LmA) L FIGURE 7. OUTPUT VOLTAGE AS A FUNCTION OF OUTPUT FIGURE 8. SUPPLY CURRENT AND POWER CONVERSION CURRENT EFFICIENCY AS A FUNCTION OF LOAD CURRENT 5 FN3072.7 October 10, 2005 ICL7660, ICL7660A Typical
in „OPV mit +4,5/-4,5V von einer 9V Batterie betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL7660.pdf
150Ω E A = 25 C U W 10 2.0 S P V+ = 2V -2 00 1.5 3.0 4.5 6.0 7.5 9.0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 LOAD CURRENT I LmA) LOAD CURRENT I LmA) FIGURE 9. OUTPUT VOLTAGE AS A FUNCTION OF OUTPUT FIGURE 10. SUPPLY CURRENT AND POWER CONVERSION CURRENT EFFICIENCY AS A FUNCTION OF LOAD CURRENT NOTE: 6. These curves include in
in „Ladungspumpe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICL7660.pdf
P V = +5V -5 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 LOAD CURRENT I (mA) LOAD CURRENT I LmA) L FIGURE 7. OUTPUT VOLTAGE AS A FUNCTION OF OUTPUT FIGURE 8. SUPPLY CURRENT AND POWER CONVERSION CURRENT EFFICIENCY AS A FUNCTION OF LOAD CURRENT 5 FN3072.7 October 10, 2005 ICL7660, ICL7660A Typical
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nixie_uhr_mit_8_ziffern_3_neue_Version_-_Otto.pdf
MPSA92 R10 MPSA92 R12 MPSA92 R14 MPSA92 1K _LIN C14 C 47k 47k 47k 47k Key = A 50% 47pF 5 CON GND C16 1 LM555CM 2.2nF Q12 D5 C1 Q5 R37 R15 470 D 22nF Pin1: GND D Pin2: MCLR 33k MPSA42 Pin3: RB7 HDR1X5 MPSA42 BZX79-C5V6 Pin4: RB6/DCF J1 Pin5: +5V Q6 HDR1X5 R16 E J4 E J8 33k GND A1 A2 A3 A4 R26 R2 R3 R4 R5
in „Hilfe - PIC 16F768 Resetet sich sändig - Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L-KISS_Schema_v01.pdf
- 15 GND R3 GND 8x1k 10 Din2 Rin2 8 GND WidNet Vcc GND GND 1 X5 1 PORTC Vcc 22 GND GND 2 X1 U4 PC0 23 3 B Power Jack LM2940T-5.0 PC1 24 4 B 1 IN DVOUT 3 PC2 25 5 N PC3 6 C8 G C9 PC4 26 7 22u 22u PC5 27 8 PC6 28 9 2 PC7 29 10 R1 17 GND PD3 D D 1K 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 P P T19 T17 T15 T13 T11
in „ATMEGA644 programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Seite_4.pdf
Cfifeene 0eBPIn1 1 CB0e 4 CCCII ADnD 25 4F7nc 1ffnc n36 5 24 0eBcCnnnecenn eDD fIfn nDD nC nen3 6 23 nI# CB0ef C29 Cfifeene 7 DnD CB0e1 22 DnD DnD 1fnc IC4 8 nC DnD 21 1 InP0e nC 8 9 2f Den# CCC 2 7 1f 19 C3f nC nC DCD# nTeTe# Cfifeene 3 6 n15 11 18 fF1nc nC I0eP0e Cee fIfn Cee# DnD 4 5 nen3 ADT0ee nC n37 12 CB0e4 3C3I0e 17 nen3 13 CB0e2 0eBDM 16 LM3171 4F7k 14 15 C31 B CB0e3 0eBDP Cfifeene B 1nc ce232nL n38 n47 C32 nen3 nen3 Cfifeene 91k 5k 1ffnc P5 2ef0enf2 1 2 DnD 32C DnD DnD P6 1 e1 D3 2 4 5 1 2 n39 2ef0enf2 12C 4 5 Cen Cnne 48k 3 6 nen3 3 6
in „ATMEGA169 Programmierung DAC7718 varibale Ausgangsspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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High_Voltage_amplifier.pdf
1000V excellent stability of offsets and gain over time and temperature. R25 R26 Q1 The ac gain of the LM356 stage, 10k 3M whichR ,R ,R ,andR determine, R15 3 4 7 9 3M is approximately 100. R24 Q 82k R27 Q Thehigh-voltageMTP2P50Ep- R14 11 3M 2 channel MOSFET has maximum 3M drain-to-source- and gate-to- R28 drain-voltageratingsof500V.The 12V 3M Q3 high-voltage BUK456800B n- R23 C2 Q 82k channel MOSFET has maximum R2 R 5 0.1 F R10 12 20k 3M R 10k R29 drain-to-source- and gate-to- 7.5k 3M Q4 drain-voltage ratings of 800V. Q R 1 R1 12V 11 throughQ ar6PMOStransistors, 10k R 4
in „Verstärker 800V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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High_Voltage_amplifier.pdf
1000V excellent stability of offsets and gain over time and temperature. R25 R26 Q1 The ac gain of the LM356 stage, 10k 3M whichR ,R ,R ,andR determine, R15 3 4 7 9 3M is approximately 100. R24 Q 82k R27 Q Thehigh-voltageMTP2P50Ep- R14 11 3M 2 channel MOSFET has maximum 3M drain-to-source- and gate-to- R28 drain-voltageratingsof500V.The 12V 3M Q3 high-voltage BUK456800B n- R23 C2 Q 82k channel MOSFET has maximum R2 R 5 0.1 F R10 12 20k 3M R 10k R29 drain-to-source- and gate-to- 7.5k 3M Q4 drain-voltage ratings of 800V. Q R 1 R1 12V 11 throughQ ar6PMOStransistors, 10k R 4
in „Hochspannungs OPV Fehler/Vorschlag?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan.pdf
GND 1 3 100 P0.19 GND P0.2035 R7 36 39 +3V3 C10 2 4 nRST 37 P0.21/RESET P0.2240 ZC C SWCLK SWDCLK P0.23 V 33n, 500V 3 SWDIO 38 SWDIO P0.2441 D4 5 1 5 V , R Q2 P0.25 1 k 1k 3 V Q_NMOS_DGS 1 1k LOAD_ON P0.26 6 LED1 R9 + 0 1 0 R13 7 6 R 1 2 k P0.27 SW1 D 0 R AIN4/P0.28 8 N 1 AIN5/P0.29 9 G 10 SW_Push_Dual
in „Störungen von Primär nach Sekundär bei Offline-DC/DC Modul“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datenblatt_0000012_1.pdf
channel selectivity C/I F=0 +2 MHz - -38 - <- 30 dB Adjacent channel selectivity C/I F=0 - 2MHz - -23 - <- 20 dB Adjacent channel selectivity C/I F>=0 +3 MHz - -45 - < - 40 dB Adjacent channel selectivity C/I F<=0 -5 MHz - -44 - < - 40 dB Adjacent channel selectivity C/I Fimage - -22 - < - 9 dB F0= 2441
in „BTM222 USB-Anschlüsse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTM222_DataSheet.pdf
channel selectivity C/I F=0 +2 MHz - -38 - <- 30 dB Adjacent channel selectivity C/I F=0 - 2MHz - -23 - <- 20 dB Adjacent channel selectivity C/I F>=0 +3 MHz - -45 - < - 40 dB Adjacent channel selectivity C/I F<=0 -5 MHz - -44 - < - 40 dB Adjacent channel selectivity C/I Fimage - -22 - < - 9 dB F0= 2441
in „AVR & Bluetooth Wie schwer Wie teuer?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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btm222_datasheet.pdf
channel selectivity C/I F=0 +2 MHz - -38 - <- 30 dB Adjacent channel selectivity C/I F=0 - 2MHz - -23 - <- 20 dB Adjacent channel selectivity C/I F>=0 +3 MHz - -45 - < - 40 dB Adjacent channel selectivity C/I F<=0 -5 MHz - -44 - < - 40 dB Adjacent channel selectivity C/I Fimage - -22 - < - 9 dB F0= 2441
in „Bluetoothmodul BTM-222“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OLIMEX-stm32-p107-schematic.pdf
3.3V 1 3.3V_MCU_E USB CIRCUIT 2 CLOSE U1 50 VDD 23 WKUP VBUS 75 PA0/WKUP/USART2_CTS/ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETR/TIM5_CH1/ETH_MII_CRS_WK24 ETH_RMII_REF_CLK PA0 O 1 2 3H HN1x3 USB_HOST 100 VDD PA1/USART2_RTS/ADC12_IN1/TIM5_CH2/TIM2_CH2/ETH_MII_RX_CLK/ETH_RMII_RE25CLK
in „Streuung der ADC-Werte beim STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTM-222.pdf
channel selectivity C/I F=0 +2 MHz - -38 - <- 30 dB Adjacent channel selectivity C/I F=0 - 2MHz - -23 - <- 20 dB Adjacent channel selectivity C/I F>=0 +3 MHz - -45 - < - 40 dB Adjacent channel selectivity C/I F<=0 -5 MHz - -44 - < - 40 dB Adjacent channel selectivity C/I Fimage - -22 - < - 9 dB F0= 2441
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INF.pdf
°C: 25 000 31 200 40 000 V <V - 5 v, L T =25°C: 25 000 30 200 35 000 IS OUT j V bIN>4.0V T j150°C: 23 000 27 200 31 500 (see diagram on page 10) IL=16A,T =-4j°C: 24 000 33 500 48 000 Tj=25°C: 24 000 31 500 40 000 T j150°C: 23 000 27 500 32 000 IL=12A,T =-4j°C: 23 000 40 500 61 000 Tj=25°C: 23 000 40 500 45 000 T j150°C: 23 000 29 000 34 000 IS=0 by IN =0 (e.g. during deenergizing of inductive loads): Sense current saturation IS,lim 6.5 -- -- mA Current sense leakage current IN=0, V =IS IS(LL) -- -- 0.5 µA V IN, V =0ISI
in „Mosfet Verarmungstyp?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS555_DS_v11.pdf
,T =-j0°C: 25 000 31 200 40 000 V IS OUT - 5 v, Tj=25°C: 25 000 30 200 35 000 V bIN>4.0V T j150°C: 23 000 27 200 31 500 (see diagram on page 12) IL=16A,T =-j0°C: 24 000 33 500 48 000 Tj=25°C: 24 000 31 500 40 000 T =150°C: 23 000 27 500 32 000 j IL=12A,T =-j0°C: 23 000 40 500 61 000 Tj=25°C: 23 000 40 500 45 000 T j150°C: 23 000 29 000 34 000 IIS0 by IN=0 (e.g. during deenergizing of inductive loads): Sense current saturation IS,lim 6.5 -- -- mA Current sense leakage current IN=0, V =IS I IS(LL) -- -- 0.5 µA V =0, V =0,
in „P-Kanal MOSFET mit viel Leistung??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTS555_20030925.pdf
°C: 25 000 31 200 40 000 V <V - 5 v, L T =25°C: 25 000 30 200 35 000 IS OUT j V bIN>4.0V T j150°C: 23 000 27 200 31 500 (see diagram on page 10) IL=16A,T =-j0°C: 24 000 33 500 48 000 Tj=25°C: 24 000 31 500 40 000 T j150°C: 23 000 27 500 32 000 IL=12A,T =-j0°C: 23 000 40 500 61 000 Tj=25°C: 23 000 40 500 45 000 T j150°C: 23 000 29 000 34 000 IIS0 by IN=0 (e.g. during deenergizing of inductive loads): Sense current saturation IS,lim 6.5 -- -- mA Current sense leakage current IN=0, V =IS I IS(LL) -- -- 0.5 µA VIN0, V =0ISI
in „Elektronische Sicherung für Akku“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mech_Elekt_Daten.pdf
1,49 10,74 22,50 5,40 22,4 27,1 31,8 3,8 6,18 21,60 72,2 11,900 3 UI 120 a 1,69 11,45 26,12 5,40 - 23,2 - 4,0 4,10 15,40 76,0 8,950 b 1,69 11,45 26,12 5,87 - 25,2 - 4,0 5,10 19,10 76,0 11,100 c 1,69 11,45 26,12 6,33 - 27,2 - 4,0 6,10 22,90 76,0 13,310 d 1,69 11,45 26,12 6,56 - 28,2 - 4,0 6,60 24,80 76,0
in „ltspice kopelfaktoranweisung für Drehstromtrafo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6300_RM-217_RM-222_schematics.pdf
J2835 M8 RFBusEn1X GENIO14 Y19 14 22 GENIO22 D6 6 A2 EN2 B2 D1 B1 R2 B3 MMCCLK 4 3 GENIO15 AA19 15 23 GENIO23 D7 7 ~4V C2 LatchClk B3 D2 C1 R3 C3 MMCDA 5 { 0 15 K4 TxIP GENIO16 W7 16 24 GENIO24 WRX 17 D1 R4 D3 6 1 K3 GENIO17 V7 17 25 GENIO25 TE 21 VBAT A1 VBAT B1 VMMC 7 TxIN W6 18 VCCB 8 RFCONV(11:0)
in „Nokia 6300 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
makefile.txt
line: 19. # 20. # make all = Make software. 21. # 22. # make clean = Clean out built project files. 23. # 24. # make coff = Convert ELF to AVR COFF. 25. # 26. # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF. 27. # 28. # make program = Download the hex file to the device, using avrdude. 29. # Please
in „Problem mit compilen mit headerdatei usw“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMEGA_128_Compact_Flash.pdf
LBA15..LBA08 #define CFC_CYLINDER_HIGH_REG (*(volatile uchar*)(0xE005l))//Cylinder high register LBA23..LBA16 #define CFC_DRIVE_HEAD_REG (*(volatile uchar*)(0xE006l))//Drive head register LBA27..LBA24 #define CFC_STATUS_REG (*(volatile uchar*)(0xE007l))//Status register (read) #define CFC_COMMAND_REG
in „CompactFlash Tutorial ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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171573-da-01-en-LT_1073_5_DIP_8_STEP_UP_1V_5V.pdf
5-Lead SOT-23 20V at 12mA from2.5V, Tiny SOT-23 Package LT1617 Micropower Inverting DC/DC Converter in 5-Lead SOT-23 –15V at 12mA from2.5V, Tiny SOT-23 Package LT1930/LT1930A 1.2MHz/2.2MHz, 1A Switching Regulator in 5-Lead SOT-23 5V at 450mA from3.3V Input, Tiny SOT-23 Package LT1931/LT1931A 1.2MHz/2.2MHz, 1A Inverting Switching Regulator in 5-Lead SOT-23 –5V at 350mA from5V Input, Tiny SOT-23 Package Burst Mode operation is
in „LT 1073 Spg.schwankungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ANLOGIC_EG4S20BG256_DevBoard_V1.2.pdf
PS/2 Mouse PS/2 Keyboard LM1117MP-3.3 UART1 UART2 2V5 IC1 4k7 Bu6 Bu5 4k7 R33 PS2_CLK1 S R S R 6 Bu6 Bu5 5 1 R37 2 PS2_CLK2 6 5 1 2 D C c R TX D D C c R T D 6k8 6k8 G V G V 5V0 IN OUT +3,3V 5V0 4 Bu4 Bu3 3 1 R38 2 5V0 4 Bu4 Bu3
in „Sipeed Lichee Tang FPGA mit RISC-V Core aus China unter 20€“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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700185_wiesmeier_christoph_2016.pdf
P 8 1k (stab) LM358D 2 PWR_SET_CHARGE_CURRENT 1 R106 0 2 3 1 R Q12 IC1A 4 BSS138 PWR_MEASURE_CHARGE_CURRENT PWR_CHARGE_DISABLE GND 0 C20 1 k GND R 1 10n (stab) C-SHUNT-GND GND Abbildung 5.23: Schaltung Stromquelle (Laden
in „2A 1s Li-ion Lader + Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Orion_Rev_3.0__1_.pdf
AA3 GND GND L19 L51 K10 VCC_CLKIN8A VCCIO3 AC12 AA4 GND GND L21 VCC_CLKIN8B VCCIO3 AC13 AA5 GND GND L23 3 1 AB23 VCCIO3 AC15 AA8 GND GND L26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1P2VD VCCD_PLL VCCIO3 GND GND C119 C137 C84 C83 C44 C64 C65 C99 C66 C82 C59 C80 C62 2 J23 VCCD_PLL VCCIO3 AC9 AB1 GND GND L29 100NF 0402
in „Suche Firma die für Privat BGA FPGA reballing macht“ · Markt ·
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schaltplan.pdf
IC3 V LM317LD V 1N4148 + 1 2 + D2 VI VO 3 IC2 VO 6 7805TV V VO 7 V 2 D1 1 3 + VO + 3 1N4148 VI VO C14 ADJ X2 MAB5SH 1 GND 4 3 OK1 X3 C5 1µF 2 1µF R10 1 k 6 1 R3 240 MIDI_IN R 1 5 220 C10 C4 3 1 GND 0 4 2 5 4 1µ 1 9 1µ 2 5 R 3 GND 4N25SM PE + k 2 1 R GND MEGA8-AI RESET 29 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 23LCD_D4 CON2 SDBMF PC1(ADC1) 24LCD_D5 GPIO2 20 19GPIO1 SW3 SW3 C8 21 GND PC2(ADC2) 25LCD_D6 GND 18 17KEY5 3 IC4A SW2 SW2 10nn 20 AREF PC3(ADC3) 26LCD_D7 KEY4 16 15KEY3 3 SCK 3 2 SD_SCK SW1 SW1 2 00 18
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bcd_to_7_segment.pdf
SEGMENT4 IC8 IC7 R22 1 R23 1 I1 O1 16 13 A IA 7 2 R24 2 I2 O2 15 12 B IB 1 3 3 I3 O3 14 11 C IC 2 4 R25 4 13 10 6 5 R26 5 I4 O4 12 9 D ID V 6 R27 6 I5 O5 11 15 E 3 5 D8-D15 R28 I6 O6 F LT + 7 V 7 I7 O7 10 14 G BI 4 10 8 5 8 GND
in „7 Segment schaltung funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Flight_Ctrl.pdf
RB6 15 RB6 RC1 PPM2 ICSP RA1 21 RA1 RB5 14 RB5 100Ω +UB2 1 RA2 22 RA2 RB4 11 RB4 R7 GND2 2 MCLR RA3 23 RA3 RB3 10 RC2 PPM3 C 3 +5V RA4 24 RA4 RB2 9 RB2 100Ω +Ub3 C 4 RB7 RA5 25 RA5 RB1 8 RB1 R8 GND3 5 RE0 26 RE0 RB0 7 RB0 RC3 PPM4 6 RB6 RE1 27 RE1 Vdd_2 6 +5V 100Ω +Ub4 RE2 28 RE2 Vss_2 5 GND GND4 29 Vdd
in „Quadrokopter Regelung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SAM7-EX256.pdf
SD/MMC Card Write Protect SAM7-EX256 Development Board User’s Guide 5 16/11/2010 Section 6 Busses PB23 TIOA0 DCD1 PB23/CP PB23 SD/MMC Card Present PB24 TIOB0 DSR1 SW1 User Left Switch PB25 TIOA1 DTR1 SW2 User Right Switch PB26 TIOB1 RI1 PHY_IRQ Ethernet PHY Interrupt ReQuest PB27 TIOA2 PWM0 PB27/AD0 PB27
in „SPI-Initialisierung von zwei Geräte über den gleichen Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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onkyo_tx_nr_616_service_manual.pdf.pdf
C_LM_DTSSS 48 C_EXTDEC_71MULTI 0E C_LM_ORCHESTRA 06 C_EXTDEC_20_NEURAL 0F C_LM_UNPLUGGED 07 C_EXTDEC_51_NEURAL 10 C_LM_STUDIOMIX 08 C_LM_TVLOGIC 09 3.st_srd.extdecmd C_LM_ALLCHST 0A C_LM_FULLMONO 0B C_EXTDECMD_OFF
in „Onkyo verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tl431.pdf
TEXAS 75265 SLVS543J − AUGUST 2004 − REVISED DECEMBER 2005 APPLICATION INFORMATION IN OUT VI(BATT) LM317 VO ≈5 V, 1.5 A 8.2 kΩ Adjust 243 Ω 0.1% TL431 243 Ω 0.1% Figure 23. Precision 5-V 1.5-A Regulator VI(BATT) VO ≈5 V Rb (see Note A) 27.4 kΩ 0.1% TL431 27.4 kΩ 0.1% NOTE A: R should provide cathode
in „Sicherung bei überschreiben von VCC auslösen, wie?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tl431.pdf
TEXAS 75265 SLVS543J − AUGUST 2004 − REVISED DECEMBER 2005 APPLICATION INFORMATION IN OUT VI(BATT) LM317 VO ≈5 V, 1.5 A 8.2 kΩ Adjust 243 Ω 0.1% TL431 243 Ω 0.1% Figure 23. Precision 5-V 1.5-A Regulator VI(BATT) VO ≈5 V Rb (see Note A) 27.4 kΩ 0.1% TL431 27.4 kΩ 0.1% NOTE A: R should provide cathode
in „bauelement für Spannungsdurchlass“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·