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TAS6424-q1.pdf
kHz f SW SW Figure 15. Noise vs Supply voltage Figure 16. Power Efficiency vs Output Power 100 90 90 80 80 70 ) 70 ) 60 % 60 % y y 50 n 50 n i i 40 f 40 f E E 30 30 20 20 10 PVDD = 14.4 V 10 PV DD= 14.4 V PVDD = 24 V PV DD= 24 V 0 0 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100 120 Total Output Power (W) Output
in „Eagle lib für TAS6424“ · Platinen ·
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neosid_Festinduktivitaet_Sd75.pdf
580 00 6122 03 r 0,22 1000 80 50 380 0,2 800 00 6122 90 g 22 100 60 1 20 0,85 560 00 6122 04 g 0,27 1000 80 50 320 0,25 800 00 6122 91 27 30 60 1 18 0,9 540 00 6122 05 a 0,33 1000 80 50 290 0,25 800 00 6122 92 33 30 60 1 16 0,95
in „Defektes Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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xmega_a1.pdf
Temperature 1.024 kHz output p 1.03 1.025 1.8 V 1.02 3.0 V 1.015 z H 1.01 f 1.005 1 0.995 0.99 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 T [°C] Figure 34-22. Ultra Low-Power (ULP) Oscillator Frequency vs. Temperature 1 kHz output p 0.93 0.92 0.91 z H t t 0.9 o k
in „Welchen Wert hat der Pull-up-Widerstand dieses XMega?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTM8054.pdf
otherwise noted. A 3.3V Efficiency 5V Efficiency 8V Efficiency OUT OUT OUT 100 100 100 90 90 90 ) 80 ) 80 ) 80 ( ( ( C C C E 70 E 70 E 70 C C C F F F E 60 E 60 E 60 50 6VIN 50 6VIN 50 6VIN 12VIN 12VIN 12VIN 19VIN 24VIN 24VIN 40 40 40 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 OUTPUT CURRENT (A) 8054
in „DC/DC Wandler (Step Down) gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Eeprom_2.asm
; Disassembly of the file "Z:\tmp\Eeprom_2.bin" ; ; CPU Type: Z80 ; ; Using the opcode map file "Z:\tmp\mapfile.map" ; ; Created with dZ80 2.0 ; ; on Friday, 05 of March 2021 at 10:41 PM ; ld sp,0d7ffh xor a ld i,a im 2 di jr l001a
in „Hilfe bei Z80 Opcodes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HLG-40H-SPEC.pdf
recover OVER TEMPERATURE Shut down o/p voltage, re-power on to recover WORKING TEMP. Tcase= -40 ~ +80℃ (Please refer to "OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE" section) MAX. CASE TEMP. Tcase= +80℃ WORKING HUMIDITY 20 ~ 95% RH non-condensing ENVIRONMENT STORAGE TEMP., HUMIDITY -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH TEMP. COEFFICIENT
in „LED Raumbeleuchtung flimmerfrei dimmen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteile_verkauf_1120C.pdf
gratis aufAdapterplatine gelötet) SED1353F LCD Controller 640x200 QFP 2 5,- HD64646FS LCD Controller QFP80 1 aufAdapterplatine 5,- LCD-Display: PC1602LRS-FEA-B Powertip 2x16Z HD44780 komp. LED gelbgrün 50-200mA, sehr hell 19 neu 15,- dito aus unbenutzten Baugruppen ausgebaut 15 verlötete Pins 10,- Peripherie
in „[V] ICs, Mikrocontroller etc. aus Lagerräumung“ · Markt ·
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MWE_RSD-30-SERIE_DB-EN.pdf
10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms TIME TIME RSD-30G-12 RSD-30G-24 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% D60% D60% A50% A50% L40% L40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 0ms 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms 0ms 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms
in „Kindereisenbahn hohe Stromspitzen begrenzen“ · Fahrzeugelektronik ·
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293d.pdf
D B C A A B C D CASE CODE (MIN.) (NOM.) (NOM.) (NOM.) MOLDED CHIP CAPACITORS, ALL TYPES A 0.071 [1.80] 0.067 [1.70] 0.053 [1.35] 0.187 [4.75] B 0.118 [3.00] 0.071 [1.80] 0.065 [1.65] 0.207 [5.25] C 0.118 [3.00] 0.094 [2.40] 0.118 [3.00] 0.307 [7.80] D 0.157 [4.00] 0.098 [2.50] 0.150 [3.80] 0.346 [8.80] E 0.157 [4.00] 0.098 [2.50] 0.150 [3.80] 0.346 [8.80] W 0.185 [4.70] 0.098 [2.50] 0.150 [3.80] 0.346 [8.80] Revision: 10-Mar-2020 6 Document Number: 40074 For technical questions, contact: tantalum@vishay.com THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE
in „Suche dringend passenden SMD Kondensator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdtext.asm
; 0x9F .db 0x40,0x01,0x42,0x42,0x42,0x43,0x00,0x81,0x80,0x25,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x41,0x41,0x41,0xA5,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC1,0xC1,0x80 ; 0xBF .db 0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x40,0x41,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x42,0x81,0xA3,0x01,0x01,0x01,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00
in „Pollin Display Optrex F-51154NF-FW-AA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdtext.asm
; 0x9F .db 0x40,0x01,0x42,0x42,0x42,0x43,0x00,0x81,0x80,0x25,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x41,0x41,0x41,0xA5,0x80,0x80,0x80,0x80,0xC1,0xC1,0x80 ; 0xBF .db 0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x40,0x41,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x42,0x81,0xA3,0x01,0x01,0x01,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00
in „Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus“ · Projekte & Code ·
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BTS6143D_20030925.pdf
L L ≈0 (IIS(LL) H L IIS,fault Short circuit to Vbb L H ≈0 (I ) IS(LL) H H <nominal 21) Open load L Z ≈0 (IIS(LL) H H ≈0 (IIS(LH) L = "Low" Level Z = high impedance, potential depends on external circuit H = "High" Level Terms Ibb 3 V bIN V V ON bb L Vbb 2 IN OUT 1,5 PROFET R IN IS V V 4 I IN bIS IS
in „MOSFET Treiber und galvanische Trennung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LRTB_GVTG_15_.pdf
Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LRTB GVTG-U5V5-1+A5B5-29+S9T9-49 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Wellenlängengruppen -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 oder -9 enthalten ist (siehe Seite 8 für nähere Information). Z.B.: LRTB GVTG-U5V5
in „LRTBGVT erstellen(LTspice)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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oncilla_schaltplaene.pdf
u u 6 u t t 6 t l T T l _ l l T T l _ l l T T l _ D l ä S S ä G N ä ä S S ä G N ä ä S S D ä G N ä Z R R N Z / G Z Z R R N Z / G Z Z R R N Z / G Z e P G e e V V V V V e P G e e V V V V V e P G e e V V V V V d d d 0 2 7 2 3 d d d 0 2 7 2 3 n n n 0 2 7 2 3 e e e + + + + - e e e + + + + - g g g + + + +
in „Unbekannter Geräteeinschub (Impulszähler)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon-IPD180N10N3_G-DS-v02_03-en.pdf
2014-05-19 IPD180N10N3 G 1 Power dissipation 2 Drain current P =f(T ) I =f(T ); V ≥10 V tot C D C GS 80 50 70 40 60 50 30 ] [ A t 40 [ t ID P 20 30 20 10 10 0 0 0 50 100 150 200 0 50 100 150 200 TC[°C] T C°C] 3 Safe operating area 4 Max. transient thermal impedance ID=f(V DS); TC=25 °C; D=0 Z thJCf(tp)
in „MosFet; unterschiedliche Schaltzeiten aus Datenblatt und Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S202E01.pdf
S216SE2 ) 4 4 ) s m r A A ( 3 T 3 t t e e u u e 2 t 2 t s - N O O S 1 S 1 R R 0 0 - 20 0 20 40 60 80 100 120 140 - 20 0 20 40 60 80 100 120 140 Ambient temperature a (˚C) Ambient temperature a (˚C) S202SE1/S202SE2/S216SE1/S216SE2 Fig.2-a RMS ON-state Current vs. Case Fig.2-b RMS ON-state Current vs.
in „suche Datenblatt Solid State Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S202SE_S216SE2_SHA.pdf
S216SE2 ) 4 4 ) s m r A A ( 3 T 3 t t e e u u e 2 t 2 t s - N O O S 1 S 1 R R 0 0 - 20 0 20 40 60 80 100 120 140 - 20 0 20 40 60 80 100 120 140 Ambient temperature a (˚C) Ambient temperature a (˚C) S202SE1/S202SE2/S216SE1/S216SE2 Fig.2-a RMS ON-state Current vs. Case Fig.2-b RMS ON-state Current vs.
in „Mit welchen Bauteil 230V / 16A über µC regeln?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S202SE_S216SE2_SHA.pdf
S216SE2 ) 4 4 ) s m r A A ( 3 T 3 t t e e u u e 2 t 2 t s - N O O S 1 S 1 R R 0 0 - 20 0 20 40 60 80 100 120 140 - 20 0 20 40 60 80 100 120 140 Ambient temperature a (˚C) Ambient temperature a (˚C) S202SE1/S202SE2/S216SE1/S216SE2 Fig.2-a RMS ON-state Current vs. Case Fig.2-b RMS ON-state Current vs.
in „atmega + solid state relais 100Watt ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SHA_S26M_D02.pdf
( t 8 T 1.2 e V r S26MD01 g c 6 l 1.1 e v i t t S26MD02 s u 4 N 1.0 i O i M 2 0.9 - 30 0 20 40 60 80 100 0.- 30 0 20 40 60 80 100 Ambient temperature a(˚C) Ambient temperature a ˚C ) Fig. 7 Relative Holding Current vs. Fig. 8 ON-state Current vs. Ambient Temperature ON-state Voltage 1.2 % 0 V D 6V IF
in „Frage zum Anschluss von Solid-State-Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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font6x8.h
0x14, 0x63, // "X" 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // "Y" 0x00, 0x71, 0x49, 0x45, 0x43, 0x00, // "Z" 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, // "[" 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // "\" 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, // "]" 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // "^" 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, // "_" 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x00, 0x00, // "`" 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // "a" 0x00, 0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // "b" 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, // "c" 0x00, 0x38, 0x44, 0x44
in „Displaytech 64128A an ATMega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ASMC-QxB2-Txxxx.pdf
100°C/W 140 140 Rθ JP 60°C/W A Rθ�JA 110°C/W A - 120 -120 T T E RθJA= 130°C/W E R 100 R100 C C D D A 80 A 80 W W O O F 60 F 60 U U I I A 40 A 40 M M 20 20 0 0 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120 AMBIENT TEMPERATURE (°C) SOLDER POINT TEMPERATURE (°C) Figure6b. MaximumForwardCurrentVs.SolderPointTemperature
in „[V] 0,5W LEDs ROT“ · Markt ·
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font6x8.h
0x14, 0x63, // "X" 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07, // "Y" 0x00, 0x71, 0x49, 0x45, 0x43, 0x00, // "Z" 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00, // "[" 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, // "\" 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00, // "]" 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // "^" 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, // "_" 0x00, 0x00, 0x03, 0x07, 0x00, 0x00, // "`" 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78, // "a" 0x00, 0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // "b" 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, // "c" 0x00, 0x38, 0x44, 0x44
in „STM32 C was passiert da?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3083M-D.pdf
100 ms Z14 L A A 1000 R12 ( O T ( E T10 R 100 E U R C U 8 E C A R K 10 E 6 E G L R ,M T 4 R D ID 1 L ,T 2 IF 0.1 0 1 10 100 −40 −20 0 20 40 60 80 100 PW , LED TRIGGER PULSE WIDTH (ms) TA, AMBIENT TEMPERATURE
in „Alte Triacschaltung umbauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drehzahl.bas
Main: Incr Timeout 'Bei Timeout: 0 U/min. If Timeout = 12 Then Timeout = 0 Freq = 0 Y = Str(freq) Z(1) = 0 Z(2) = 0 Z(3) = 0 Z(4) = 48 End If For Test3 = 1 To 4 'Wert sichern ..... X(test3) = Z(test3) Next Test3 For Test3 = 1 To 255 '..... und 255 mal Anzeigen For Zaehler = 1 To 4 Test = X(zaehler)
in „Drehzahlmesser 4 mal 7-segment mit 90S2313“ · Projekte & Code ·
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drehzahl.bas
Main: Incr Timeout 'Bei Timeout: 0 U/min. If Timeout = 12 Then Timeout = 0 Freq = 0 Y = Str(freq) Z(1) = 0 Z(2) = 0 Z(3) = 0 Z(4) = 48 End If For Test3 = 1 To 4 'Wert sichern ..... X(test3) = Z(test3) Next Test3 For Test3 = 1 To 1024 '..... und 1024 mal Anzeigen For Zaehler = 1 To 4 Test = X(zaehler
in „Drehzahlmesser 4 mal 7-segment mit 90S2313“ · Projekte & Code ·
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BZX85C.PDF
Type VZnom ZT for V ZT and rzjT rzjk at ZK IR at VR TKVZ 1) BZX85C... V mA V W W mA mA V %/K 2V7 2.7 80 2.5 to 2.9 < 20 < 400 1 < 150 1 –0.08 to –0.05 3V0 3.0 80 2.8 to 3.2 < 20 < 400 1 < 100 1 –0.08 to –0.05 3V3 3.3 80 3.1 to 3.5 < 20 < 400 1 < 40 1 –0.08 to –0.05 3V6 3.6 60 3.4 to 3.8 < 20 < 500 1 <
in „Defekte DCF platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX85C.PDF
Type VZnom ZT for V ZT and rzjT rzjk at ZK IR at VR TKVZ 1) BZX85C... V mA V W W mA mA V %/K 2V7 2.7 80 2.5 to 2.9 < 20 < 400 1 < 150 1 –0.08 to –0.05 3V0 3.0 80 2.8 to 3.2 < 20 < 400 1 < 100 1 –0.08 to –0.05 3V3 3.3 80 3.1 to 3.5 < 20 < 400 1 < 40 1 –0.08 to –0.05 3V6 3.6 60 3.4 to 3.8 < 20 < 500 1 <
in „Defekte DCF platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Webseite von Würth Elektronik Ferrite für PCB Assembly
redexpert.we-online.com Ferrites for PCB Assembly Menu Order Code Series Spec Type Spec. Z Z_opt R_dc I_s W H Pin L Lines Assembl.. AEC-Q Automotive 74279392 WE-PSF 7847 98.0Ω 147 Ω @3.00 GHz 0.900 mm 18.0 A 7.80 mm 4.75 mm 3.00 mm 1 SMT X 7427520 WE-CMS 4856 30.0Ω Common M... 40.0 Ω @3.00 GHz 3.00 mm 17.0 A 4.80 mm 5.60 mm 2.50 mm 2 SMT 1 X 7427521 WE-CMS 9056 52.0Ω Common M... 80.0 Ω @1.20 GHz 3.00 mm 19.0 A 8.90 mm 5.50 mm 2.50 mm 2 SMT 1 X 7427523 WE-SUKW 8055 83.0Ω Common M... 325 Ω @3.00 GHz 3.00 mm 21.0
in „abgestrahlte Störaussendung DC/DC Converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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LPF_40_D.pdf
Derating Curve") WORKING HUMIDITY 20 ~ 95% RH non-condensing ENVIRONMENTSTORAGE TEMP., HUMIDITY -40 ~ +80 , 10 ~ 95% RH TEMP. COEFFICIENT 0.03%/ (0 ~ 50 ) VIBRATION 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes SAFETY STANDARDS Note.6UL8750,EN61347-1, EN61347-2-13 independ, J61347
in „High Power LED dimmen - PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NL6448AC33-29.pdf
Contrast ratio 150 : 1 (typ.) Viewing angle (more than the contrast ratio of 10 : 1) Horizontal : 80° (typ., left side, right side) Vertical : 80° (typ., up side, down side) Designed viewing direction Optimum grayscale (γ = 2.2): perpendicular Color gamut 45% (typ., At center, to NTSC) Response time
in „[S] Leute die eine "Grafikkarte" für uC bauen wollen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Makefile.txt
ESP_SPI_SIZE ?= 2 # 2->1MB (512KB+512KB) ESP_FLASH_MODE ?= 0 # 0->QIO ESP_FLASH_FREQ_DIV ?= 15 # 15->80MHz ESP_FLASH_MAX ?= 503808 # max bin file for 1MB flash: 492KB ET_FS ?= 8m # 8Mbit flash size in esptool flash command ET_FF ?= 80m # 80Mhz flash speed in esptool flash command ET_BLANK ?= 0xFE000 #
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MAX3030-MAX3033.pdf
Controls EN EN TX1 TX2 TX3 TX4 MODE 0 0 Active Active Active Active All transmitters active 0 1 High-Z High-Z High-Z High-Z All transmitters disabled 1 0 Active Active Active Active All transmitters active 1 1 Active Active Active Active All transmitters active Table 2. MAX3032E/MAX3033E Transmitter Controls EN1&2 EN3&4 TX1 TX2 TX3 TX4 MODE 0 0 High-Z High-Z High-Z High-Z All transmitters disabled 0 1 High-Z High-Z Active Active Tx 3 and 4 active 1 0 Active Active High-Z High-Z Tx 1 and 2 active 1 1 Active Active Active Active All transmitters active
in „SPI mit RS485-Übertragung: Problem mit zu langen Propagation-Delays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa354.pdf
10k 3 RL= 10kΩ 0 ) ) ) z z 1k B G = +1 √ / (–3 RF= 0Ω V f Voltage Noise Current Noise i VO= 0.1Vp-p ( ( G C = 0pF R L 1kΩ s i d–6 L o o100 z N t a RL= 100Ω g e m–9 l u o o C 10 N RL= 50Ω V –12 –15 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M
in „OP Verstärker scheint zu schwingen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Blockschaltbild.pdf
TTY USB/Seriell Z80 - Datenbus AVR Z180 SRAM D0..D7 D0..D7 D0..D7 Floppy | HD SD-Card SPI SIO A RTC | IO | A/D I2C UART CRT USB/Seriell Soft I2C SIO B A0..A16 A0..A16 A0..A16 Atmega 1284 Z8S180 128k-512k Z80 - Adressbus
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ulog.c
TODO -- add counter for the pages and donŽt relay on unwritten buffer. { char i, x; short temp = 0, z; send_command(0x52); z = page; clk_0(2);clk_out(12,page);clk_0(56+1-14); //read data out... temp = 0; for (i=z = 0; z < 264; z++)//pages are 528 bytes { if (!i--) { i=3; putchr(10); putchr(13); } temp
in „Tipps analoger Datenlogger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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viper100-e.pdf
to G mnd Z COMP : AVOL = G m Z COMP where G malue for VIPer100-E is 1.5 mA/V typically. Gm is defined by specification, butCOMP and therefore AVOL are subject to large tolerances. An impedance Z can be connected
in „Hochvoltspannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIPer100.pdf
to G mnd Z COMP : AVOL = G m Z COMP where G malue for VIPer100-E is 1.5 mA/V typically. Gm is defined by specification, butCOMP and therefore AVOL are subject to large tolerances. An impedance Z can be connected
in „VIPer50 Flyback Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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log4.txt
ÿÿ@20 ÿÿs20 ÿÿÙ20 ÿÿ?30 ÿÿ¥30 ÿÿ4 ÿÿq4 ÿÿ€40 ÿÿ 50 ÿÿp50 ÿÿ£50 ÿÿ 6 ÿÿo60 ÿÿÕ60 ÿÿ;70 ÿÿ¡70 ÿÿÔ7 ÿÿ:80 ÿÿ 80 ÿÿÓ80 ÿÿ990 ÿÿ 90 ÿÿ:0 ÿÿk: ÿÿÑ: ÿÿ ;0 ÿÿj;0 ÿÿÐ;0 ÿÿ < ÿÿi<0 ÿÿÏ<0 ÿÿ5=0 ÿÿ0 ÿÿ >0 ÿÿ4>0 ÿÿ >0 ÿÿ?0 ÿÿ3?0 ÿÿ ?0 ÿÿÿ?0 ÿÿe@0 ÿÿË@0 ÿÿ1A0 ÿÿdA0 ÿÿÊA ÿÿ0B0 ÿÿcB0 ÿÿÉB0 ÿÿ/C0 ÿÿ C0 ÿÿûC0 ÿÿaD0 ÿÿ
in „Einstellung - minicom - falsch ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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G_main.c
// Beschleunigungssensoren float X10; //X Richtung Heading Parallel zur Erdoberfäche float Y10; //Z Richtung zur Erdmittelpunkt float X02; //Z Richtung zur Erdmittelpunkt float Y02; //Y Richtung Parallel zur Erdoberfläche // Hier muesste X02 = Y10 sein, da sie ja in eine Richtung zeigen aber X02 ist
in „MSP430 LCD Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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G_main.c
// Beschleunigungssensoren float X10; //X Richtung Heading Parallel zur Erdoberfäche float Y10; //Z Richtung zur Erdmittelpunkt float X02; //Z Richtung zur Erdmittelpunkt float Y02; //Y Richtung Parallel zur Erdoberfläche // Hier muesste X02 = Y10 sein, da sie ja in eine Richtung zeigen aber X02 ist
in „MSP430FG439 mit LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ml13135_rev0.pdf
9. First Mixer Third Order Intermodulation versus Frequency (Unmatched Input) 50 80 20 S 0 30 120 E ) Phase R d B Gain E T–20 ( 10 160 ( U I E T A 0 A U–40 , P R AV–10 200 S E DesiredProducts E I–60 3rdOrder C M Intermod –30 240 E , –80 Products –50 280 –100 10k 100k 1.0M 10M –100 –
in „[S] ML13135-6P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTA08-400.pdf
220AB c 8 A T(RMS) wave) TO-220AB Ins. Tc= 100°C Non repetitive surge peak on-state= 50 Hz t = 20 ms 80 ITSM current (full cyclj, Tial = 25°C) A F = 60 Hz t = 16.7 ms 84 ² ² ² I t I t Value for fusing tp= 10 ms 36 A s dI/dt Critical rate of rise of on-statF = 120 Hz Tj= 125°C 50 A/µs rentGI= 2 xGT , r
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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a4s-catalog.pdf
pieces 56 AXE556124 AXE656124 60 AXE560124 AXE660124 64 AXE564124 AXE664124 70 AXE570124 AXE670124 80 AXE580124 AXE680124 10 AXE510124 AXE610224 12 AXE512124 AXE612224 14 AXE514124 AXE614224 20 AXE520124 AXE620224 24 AXE524124 AXE624224 26 AXE526124 AXE626224 1.0mm 30 AXE530124 AXE630224 40 AXE540124
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display - Sony Ericsson Vivaz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thomson-Tantal.pdf
. + 15 + 10 Typical curve capacitance vs. frequency 140% % c + 5 120% a ) c ( p c 100% a n C i 0 a 80% a C 60% -5 +85 °C 40% 100Hz 1kHz 10kHz 100kHz - 55 - 40 0 + 40 + 80 + 125 Frequency Temperature (°C) Frequency dependence of impedance and ESR 100 1k ) 100 ( 1/35 Z e 10 0.1µF n 10 d ) 0.33µF p ( I
in „Defekte Diode Werte?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Handbuch_EMV_in_Geba_uden_DE_01_09_small.pdf
EN 61000-6-1/EN 61326 Abgestrahlt, Hochfrequenz, 3V/m 3V/m 10V/m amplitudenmoduliert (HF - AM) bei (80 bis 1 000) MHz bei (80 bis 1 000) MHz bei (80 bis 1 000) MHz 3V/m 3V/mbei 3 V/m bei (1 400 bis 2 000) MHz (1 400 bis 2 000) MHz bei (1 400 bis 2 000) MHz 1V/mbei (2 000 bis 2 700) 1V/mbei 1V/mbei MHz
in „Neubau LAN-Verkabelung welches Kabel, welche Switche“ · PC Hard- und Software ·
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SD_DOGM_test2.s
---------------- ldi ZL,classSdcardInit_timeout ; 0b00000010 0x02 2 rcall _GetFnSPZ_short ldd _HA0,Z+0 ldd _HA1,Z+1 subi _HA0,lo8(-1) ; 0b11111111 0xFF 255 sbci _HA1,hi8(-1) ; 0b11111111 0xFF 255 std Z+0,_HA0 std Z+1,_HA1 ;{42}{ if timeout > 200 then } ----------------------------------------- _if63
in „SPI und 2 "Bausteine"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M27C1001.PDF
Mode E G P A9 VPP Q7-Q0 Read VIL VIL X X VCC or VSS Data Out Output Disable VIL VIH X X VCC or VSS Hi-Z Program VIL VIH VILulse X VPP Data In Verify VIL VIL VIH X VPP Data Out Program Inhibit VIH X X X VPP Hi-Z Standby VIH X X X VCC or VSS Hi-Z V V V V V Electronic Signature IL IL IH ID CC Codes Note:
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InterpolatedNarrowbandLowpassFIRFilters.pdf
$17.00©2003IEEE frequency response is shown in Fig- ure 2(d). The resultant |H ( f)|fre- x(n) –M ifir Z –M Z Z–M Z–M quency magnitude response is h pr) h pr) h pr) hprN–2) hprN–1) H ifir f) = H (be) ⋅ H ma( f). (4) The structure of the cascaded subfilters is the so-called IFIR filter shown in y(n) Figure
in „Filterdesign lernen“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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font_graph.c
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFE,0x3F,0xFE,0x3F,0x00,0x1C, 0x00,0x1C,0x00,0x0E,0x00,0x06,0x00,0x07,0x80,0x03,0x80, 0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x00,0xE0,0x00,0x70,0x00,0x30,0x00, 0x38,0x00,0x18,0x00,0x1C,0x00,0xFE,0x3F,0xFE,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00, // 90 = 0x5a <Z> 0xF0,0x0F,0xF0,0x0F,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00,0x70,0x00
in „Lib für Arduino Giga machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IXFB100N50P_NMOS_TO-264_500_V_100_A.pdf
@ T = 25JC Fig. 2. Extended Output Characteristics @ T = 25ºC J 100 VGS = 10V 200 VGS = 10V 8V 9V 80 160 8V s 7V s r 60 r p p120 m m A A - - 7V I 40 I 80 6V 20 40 6V 5V 0 0 0 1 2 3 4 5 0 5 10 15 20 25 VDS - Volts V DS- Volts Fig. 4. RDS(on) Normalized to I =D50A Value vs. Fig. 3. Output Characteristics
in „el Last - Bauteilauswahl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·