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1151463626.pdf
1.4% 0.5% 0.1% COST RATIO 1.0 2.2 4.5 M A G N E T I C S • T A P E W O U N D C O R E S • P A G E 2 6 F O R S W I T C H E D - M O D E P O W E R C O N V E R T E R S OutputRegulators A popular and effective application
in „Stromwandler MBS ASK31.3 50/5A Nachbau?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL345.pdf
SENSITIVITY (LSB/g) 0 SENSITIVITY TEMPERATURE COEFFICIENT (%/°C) 0 Figure16.X-AxisSensitivityat25°C,V =2S5V,FullResolution Figure19.X-AxisSensitivityTemperatureCoefficient,V =2.5S 55 40 50 35 ) %45 % ( (30 N40 N I I A35 A25 L L P30 P O O20 P P F25 F O T15 N20 N E E R15 R10 E E P10 P 5 5 0 7 0 2 230 234 238
in „ADXL345 und ESP8266: Echtzeitdatenergassung mit konstanter Abtastrate und Interrupts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Motor.pdf
3654X-V Art. Nr. Spindel ohne Verdrehsicherung - 3634X-V 3684X-V Art. Nr. Spindel mit externer Mutter - E3644X-V E3654X-V Schrittwinkel Grad 7,5 15 ° Mögliche Steigung mm/Schritt 0,013; 0,025; 0,051 0,051; 0,102 Wicklungsspannung VDC 5 12 5 12 Strom/Phase A 0,46 0,19 0,46 0,19 Widerstand/Phase Ohm 11 63
in „Motor der "drückt"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Trennverstaerker.pdf
HCNR20x [1]. Zusätzlich wird, um bipolare Signale übertragen zu können, dasAusgangssignal statisch mit R23/R24 um 2,5V verschoben. DasAusgangssignal bewegt sich, auf dieses Potenzial bezogen, im Bereich -2 … +2V. Das zu übertragende Eingangssignal wird über einen schaltbaren Spannungsteiler einem Messverstärker
in „optischer Trennverstärker mit HCNR201“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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batron.h
geschrieben, nicht aber gelesen werden, was der Natur eines Diplays aber auch nicht zwingend widerspricht. R/W des Displays(Pin5) kann von daher fest mit Masse verbundn werden. Daten und Steuerport_Bits können freigewählt, müssen dann aber in den "General purpose constants" angepaßt werden. ----------------
in „Hilfe bei C - Routine für LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektor_10_1980g.PDF
korrigiertdie aktuelle 2 Zeit bei mehralseinerhalben Sekunde Abweichung der astronomischen M i n I e n (bestimmt Zeit 5 t r durch die Erdrotation)von o r o t lI 0 der künstlichen, physikalischen Zeit bestimmt durch das Atomfrequenz_ normal). 0,2s 0,ts 80524 Der Zeit-Kode Die unterschiedlichDauer der
in „DCF77 SChaltplansuche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hmc434.pdf
20 20 15 15 4 m 10 m 10 Min Pin +25 C d Recommended d Min Pin -40 C R 5 R 5 Max Pin -40 C T E 0 Operating Window E 0 Max Pin +85 C O O M T -5 T -5 S U U I-10 I-10 - -15 -15 S -20 -20 R 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 O INPUT FREQUENCY (GHz) INPUT FREQUENCY
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Akkuschutz-V0.2.pdf
M E +3V3 R E +3V3 R X6-4 LED4 S R C T C T R41 U2B U2A A L Ä S Ä S X6-5 LED5 STM32WB5MMGH6TR STM32WB5MMGH6TR W A F T F T 1M E X1-5 GND 2 of 2 2 S 9 1 79 PE0 VBAT 15 TEMP-R_SENSE 3 PA0 PC0 12 NTC4 R 1 A R 1 R 1 64 PE1 TEMP-R_DISCH 2 PA1 PC1 9 NTC3 W 78 PE2 VDDA 6 1 PA2 PC2 8 NTC2 72 PE3 VDD 17 56 PA3 PC3 7 NTC1 42 PE4 55 PA4 PC4 49 VREF+ 4 54 PA5 PC5 45 Q2 Q4 Q5 R15 61 PH0 53 PA6 PC6 36 IRLML6344 IRLML6344
in „Ersatzbauteil - BMS incl. Balancer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCD_320x240_Vers4.asm
pullup) ; PD4 I nc(pullup) ; PD5 I nc(pullup) ; PD6 I nc(pullup) ; PD7 I nc(pullup) .include "m8def.inc" ;Im Interrupt genutzte und geänderte Register: .def regsave =r2 .def clockL =r3 .def clockH =r4 .def X_Cnt =r5 .def XSaveL =r14
in „Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus“ · Projekte & Code ·
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lmh6629.pdf
Figure 17. Frequency Response Frequency Response vs. vs. Rf, R f WSON-8 Package SOT-23-5 Package 2 2 1k 1.5k 1k 1.5k SOT23-5 0 ) 0 ) d d ( n I a -2 G -2 G 240: D 240Ö e 750: E l L 750Ö m -4 A -4 o R N O -6 N -6 -8 -8 100k 1M 10M 100M 1G 100k 1M 10M 100M 1G f (Hz
in „Ausgangswiderstand in OPV Datenblatt“ · HF, Funk und Felder ·
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nRF24L01_.pdf
T40X:00,40,16,AE,84,98,68,24,5E,39,BC,22,11,25,25,80,8C,D4,72,35,10,C0,68,F8,68 T40X:00,40,02,FF,11 RX:00,FF,12,FE,11,68,8B,19,09,5E,77,CA,A8,FD,01,49,BB,04,50,96,A9 Key,39,B2,C2,55,DC,20,D5,06,02,E3,78,16,81,A8,4E,EB Die Antwort
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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toshiba_satellite_l755.pdf
E25 CPU_PLTRST# CPU_PLTRST#_R R BPM#[4] AP32XDP_OBS5_R TP86 eDP_COMP A18 eDP_COMPIO R67 *43_4 W BPM#[5] AR31XDP_OBS6_R TP87 INT_eDP_HPD_Q B16 eDP_ICOMPO PEG_TX[0] M33 R66 *75/F_4 BPM#[6] AR32XDP_OBS7_R
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Lime_Gen_3_Motor_Controller_Readout_20kmh.c
//----- (080046E8) -------------------------------------------------------- signed int __fastcall sub_80046E8(int a1, int a2, int a3, int a4) { signed __int16 v4; // r3@1 signed int v5; // r5@3 signed int result; //
in „BLDC Controller mit STM32F103C8T6 Geschwindigkeitsbegrenzer in der .hex“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JuniorTheremin.pdf
r T e l t h e t e s i g . e n o i u a t o t e ra m c c s c t + n n d o d o d r t d u r v r e i a hs l . c a . I e o u p d l o (m e M r fr u h v l h t o e E e a t b n v e u o R i a o g s a a sh e E a n
in „Madlab Junior Theremin - kein Ton“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tft.c
REV_SCREEN | READ_BGR | INVERT_GS; //Blue 2.8" might be different goto common_9320; case 0x1505: //R61505 thanks Ravi_kanchan2004. R61505V, R61505W different case 0x9320: _lcd_capable = 0 | REV_SCREEN | READ_BGR; common_9320: dummy=1; static const uint16_t ILI9320_regValues[] = { 0x00e5, 0x8000, 0x0000
in „4DLCD-32QA mit STM32 initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn74lvc1g14.pdf
C14R) (C14H ~ C14S) SN74LVC1G14DBVTE4 ACTIVE SOT-23 DBV 5 250 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 125 C14F & no Sb/Br) SN74LVC1G14DBVTG4 ACTIVE SOT-23 DBV 5 250 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM
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WZU-Rev1.3.pdf
G a b c d e f g 6a b c d e f g a b c d ef g 4a b c d e fg 0V 4 D D10 9 D + 7 6 4 2 1 9 1 D 7 6 4 2 1 9 1 7 6 4 2 1 91 D Z7 6 4 2 1 91 R1 C9 P ZPD4,7 33k RESET 47µ/25V 8 8 8 8 8 8 Z 8 8 8 8 8 8 8 5 5 8 8 8 8 8 8
in „ELV - DCF Großuhr ELV9991 alias ZILOG Z86E0812PSC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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asm_optimiert.asm
............. 00000082 <__ctors_end>: 82: 11 24 eor r1, r1 84: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 86: cf e5 ldi r28, 0x5F ; 95 88: d4 e0 ldi r29, 0x04 ; 4 8a: de bf out 0x3e, r29 ; 62 8c: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 0000008e <__do_copy_data>: 8e: 10 e0 ldi r17, 0x00
in „compiler optimierung zuviel :/“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn74lvc1gx04.pdf
24-mA Output Drive at 3.3 V and NanoFree™ Packages • Ioffupports Partial-Power-Down Mode • Supports 5-V V Operation Operation CC • Inputs Accept Voltages to 5.5 V • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per • One Unbuffered Inverter (SN74LVC1GU04) JESD 78, Class II and One Buffered Inverter (SN74LVC1G04
in „Was ist das für ein Chip?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ntp_daten.txt
> 50= ASCII<10> 51= ASCII<48> "0" 52= ASCII<44> "," 53= ASCII<32> 54= ASCII<83> "S" 55= ASCII<69> "E" 56= ASCII<78> "N" 57= ASCII<68> "D" 58= ASCII<32> 59= ASCII<79> "O" 60= ASCII<75> "K" 61= ASCII<13> 62= ASCII<10> 63= ASCII<13> 64= ASCII<10> 65= ASCII<43> "+" 66= ASCII<82> "R" 67= ASCII<69> "E" 68= ASCII<67> "C" 69= ASCII<69> "E" 70= ASCII<73> "I" 71= ASCII<86> "V" 72= ASCII<69> "E" 73= ASCII<44> "," 74= ASCII<48> "0" 75= ASCII<44> "," 76= ASCII<52> "4" 77= ASCII<56> "8" 78= ASCII<58> ":" 79= ASCII<13> 80= ASCII<10> 81= ASCII
in „Zeit von ntp-Server abrufen;“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HKT05N10-_5N10_-.pdf
Figure2. Safe operating area Figure3. Output characteristics Figure4. Transfer characteristics Figure5. Static drain-source on resistance Figure6. R DS(ON)s Junction Temperature ©GUANGDONG HOTTECHINDUSTRIALCO.,LTD E-mail:hkt@heketai.com 2/5 HKT05N10 HIGH VOLTAGE MOSFET (N-CHANNEL) Figure7. BV DSSvsJunction
in „Unbekanntes SMD Bauelement 5N10“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ZAD-11_.pdf
Typical Performance Data Frequency Conversion Isolation Isolation VSWR VSWR (MHz) Loss L-R L-I RF Port LO Port (dB) (dB) (dB) (:1) (:1) LO LO LO LO LO RF LO +7dBm +7dBm +7dBm +7dBm +7dBm 5.00 35.00 5.85 46.19 >67.00 3.19 3.03 10.00 40.00 5.88 46.23 >67.00 2.54 2.69 20.00 50.00 6.11 46.26 >
in „Wie soll ich meinen Mixer halten?“ · HF, Funk und Felder ·
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telefonadapter.c
), //4201,3 FREQ( 941), //3804 FREQ(1209), //2960,7 FREQ(1336), //2679,3 FREQ(1477), //2423,5 FREQ(1633), //2192 FREQ(1000), //c (auf 1 kHz transponiert) FREQ(1122), //d FREQ(1260), //e FREQ(1333)}; //f (Halbtonschritt) // Funktionsprinzip: DDS volatile register WORD addA asm("r8"); volatile
in „HEX-File passt nicht in Attiny 25“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK300_Stromlaufplan.pdf
A B C D E VCC_BAR REG1 LM317T 3 2 VOUT VIN R6 VCC_BAR 1 10K J LCD Interface 240R A D3 GND Power Supply LCD Timing Ciruit +5 2 e el 0 1 2 3 4 5 6 7 D t S b a a a a a a a a D4 D2 1 N 5 o e / n a a a a a a a a D5 D1 R3 G + C R R E D D D D D D D D D6 D0 BRIDGE U3D D7 A0 R7 R5 +5 REG2 A15 12 C8 10K U3C CS A1 LM78L05ACH External Power 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 A10 A2 C5 820R 39R Source (DC or AC) 11 9 RD OE A3 470nF
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STK300S.pdf
A B C D E VCC_BAR REG1 LM317T 3 2 VOUT VIN R6 VCC_BAR 1 10K J LCD Interface 240R A D3 GND Power Supply LCD Timing Ciruit +5 2 e el 0 1 2 3 4 5 6 7 D t S b a a a a a a a a D4 D2 1 N 5 o e / n a a a a a a a a D5 D1 R3 G + C R R E D D D D D D D D D6 D0 BRIDGE U3D D7 A0 R7 R5 +5 REG2 A15 12 C8 10K U3C CS A1 LM78L05ACH External Power 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 A10 A2 C5 820R 39R Source (DC or AC) 11 9 RD OE A3 470nF
in „Kanda AVR Starterboard und noch keine Ahnung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
e 1 i 1 A J4 2 COM F GND D6 LED R5 150 3 i NC e R3 Relais-Ausgang R 3 D3 C3 Status LED 5V R2 R1 1k 11 100nF Uverlust=2V (rote LED) 4k7 10k Status LED 12V D5 2 2 1N4148 Uverlust=2V (rote LED) LED 4 1 A
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Help_for_Font_Gulim_18x18.c
0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x7F, 0x00, 0xF8, 0x7F, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x00, 0xF8, 0x7F, 0x00, 0xF8, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
in „ODM100 Display Zeichensatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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infineon-bsb056n10nn3-g-datasheet-en.pdf
V, T =25 °C GS C Continuous drain current ID - - 52 A V GS0 V, T =C00 °C 1) - - 9 V GS0 V,T =2A °C,R thJA45 K/W 2) Pulsed drain current ID,pulse - - 332 A T C25 °C Avalanche energy, single pulse E - - 450 mJ I =30 A, R =25 AS D GS Gate source voltage V GS -20 - 20 V - - - 78 T C25 °C Power dissipation
in „Bauteilsuche Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC_6240_1_2.pdf
Coefficient OS VOS Distribution LTC6240 Distribution LTC6240 Supply Current vs Supply Voltage 35 18 3.5 VS= ±2.5V VS= 5V, 0 16 VCM = 2.5V TA= 25°C 30 2 LOTS A3.0 –40°C TO 125°C ( 14 P T 25 S 12 SO-8 AND SOT23 A2.5 TA= –55°C N N PACKAGES R U 20 U P2.0 O O 10 T TA= 125°C T R E E 15 B 8 R1.5 R U C P N 6 Y1.0
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Liste.txt
---------------------------------------------------------------------------- 24x LTS2301e Unbekannt 10x7 mm ROT 10 Rot 12x17 mm Unbekannt 1x Doppel anzeige unbekannt 16x 20mm Grün/Gelb Mischung 5x Doppel Anzeige LTS2301e Orange 19x25mm 10x Herd ??? LTO-0707KR -----------------------------
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12KanalPWM.sch.pdf
V X4 V X6 1 1 + 4 + 4 Q2 3 Q8 3 IRLU024N 2 IRLU024N 2 7 LC11 LC0 1 LC6 1 6 LC10 5 LC9 Q3 Q9 1 4 LC5 IRLU024N IRLU024N R 3 LC4 LC1 LC7 1 2 LC3 V IC2 1 78L05Z 5 5 Q4 Q10 X1 + + + IRLU024N V IRLU024N V 7 LC7 3 3 VI VO 1 3 LC2 1 X5 LC8 1 X7 6 LC8 2 + 4 + 4 5 LC6 1 +C1 GND +C2 C3 C7 C
in „Hardware für 12-Kanal-Soft-PWM - Review bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LP2950-D.PDF
Current 550 55 5.0 k LP2951C 5 5 ) RL= 330 k =L500 50 = ( 4.0 TA= 25°C ) R E V V A V Decreasing ( 450 45 ( L 3.0 in G RL= 50 E V T A U O 400 40 L P Vinncreasing V V U 2.0 U U , P O o O 350 35 O V 1.0 D RL= 50 k D 300
in „Wie lange hält ein LM1117-5.0 ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950_LP2951.pdf
Current 550 55 5.0 k LP2951C 5 5 ) RL= 330 k =L500 50 = ( 4.0 TA= 25°C ) R E V V A V Decreasing ( 450 45 ( L 3.0 in G RL= 50 E V T A U O 400 40 L P Vinncreasing V V U 2.0 U U , P O o O 350 35 O V 1.0 D RL= 50 k D 300
in „Warum funktioniert mein Brückengleichrichter nicht?“ · Fahrzeugelektronik ·
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Diplom_Mangalathu.pdf
]. Dieser kann wiederum zu Signalverlusten führen. Die Stromdichte J wird wie folgt beschrieben: − r −i r δCu δCu J r = J e0 e (4.1) Dabei beschreibt r die Leiterdicke und δ die Eindringtiefe in das leitende Material. Bei der Kupferfolienspule beispielsweise wird die Stromdichte J bei einer Leiterdicke
in „Nuclear magnetic resonanc NMR“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stk300full.pdf
A B C D E VCC_BAR REG1 LM317T 3 VOUT VIN 2 R6 VCC_BAR 1 LCD Interface D 10K 240R A +5 2 D3 GND POWER SUPPLY LCD Timing Ciruit e l 0 1 2 3 4 5 6 7 D4 D2 D V n g a t t t t t t t t D5 D1 1 A15 N + C e / E D D D D D D D D R3 G R R D6 D0 U3D 10K D7 A0 R7 R5 +5 REG2 BRIDGE 12 C8 U3C 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 CS A1 C5 LM78L05ACH 11 9 1 1 1 1 1 A10 A2 820R 39R RD OE A3 470nF 3 VOUT VIN 1 + - 13 8 EN A A A 4 A A A A11 A4
in „stk300 LCD Interface Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dog-m7.pdf
/ 3.3V e EA DOGM163 EA DOGM163 r e Befehl RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Hex Bemerkung b ü Function Set 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 $39 8-Bit Datenlänge, 2 Zeilen, Instruction table 1 i BiasSet 0 0 0 0 0 1 0
in „Display clearen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf
PBHTP122T +12V R490I TP292 TP322 +12V R490L TP92 3 3.6K F R481C +12V R481F NC NC 3 R481L R6 Cathode TP194 R6 E TP173 3.6K F TP175 R481I P TP259 4 5.1k E 5.1k E TP131 T E NC R5 Cathode TP111 R5 SOT89 B R485C SOT89 R485F
in „Netzteil Philips LED TV reparieren??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ACDC_Wandler_Murata_BAC3.pdf
30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Tempera ture (°C) Tem p er a tu r e (°C ) BAC3S24DC 1 0 0 % 9 0 % 8 0 % 7 0 % 6 0 % % 8 5 V A C d 5 0 % L 1 1 5 V A C 2 3 0 V A C 4 0 % 2 6 4 V A C 3 0 % 2 0 % 1 0 % 0 % - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 1 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1
in „AC/DC-Spannungswandler - hochfrequentes Noise, richtig so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX749.pdf
OUTPUT EFFICIENCY vs. OUTPUT 7 CURRENT – PNP CURRENT – PNP CURRENT – MOSFET 4 85 2 80 2 85 2 T T T 9 X 78 X -24V X M M M -12V -12V 80 -12V 76 80 ) ) ) ( -24V ( 74 -5V ( -5V Y -5V Y Y N 75 N -24V N I I 72 I 75 I I I V+ = 5V E V+ = 3V E 70 V+ = 3V E RSENSE= 0.25 R BASE= 470 RBASE= 160 70 R SENSE= 0.25 68 70
in „Suche Spannungs Konverter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX749.pdf
OUTPUT EFFICIENCY vs. OUTPUT 7 CURRENT – PNP CURRENT – PNP CURRENT – MOSFET 4 85 2 80 2 85 2 T T T 9 X 78 X -24V X M M M -12V -12V 80 -12V 76 80 ) ) ) ( -24V ( 74 -5V ( -5V Y -5V Y Y N 75 N -24V N I I 72 I 75 I I I V+ = 5V E V+ = 3V E 70 V+ = 3V E RSENSE= 0.25 R BASE= 470 RBASE= 160 70 R SENSE= 0.25 68 70
in „Transistor für MAX749“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Motor.pdf
: 0.0006 kg m² Motorwirkungsgrad bei Vollast: 80,0 % Motorwirkungsgrad bei 3/4-Last: 81,5-78,5 % Motorwirkungsgrad bei halber Last: 79,5-74,5 % Schutzart (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust) Isolationsklasse (IEC 85): F Drehrichtung: CW Sonstiges: Nettogewicht: 5 kg Ausdruck von Grundfos
in „Motorkühlung IC 411“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ALgAn102.bas
s I h « Ý? Else LDI R17,$2E '[.] « Ý ST -Z,R17 RJMP Tvalcnv4 ; Tvalcnv5: RET ' ' ****************************** (R20 = X A h X) ' * Ô l ` æ T u [ ` * (R21 = Y A h X) ' ****************************** (R17 = \ Š O X) ' (R30
in „Bascom .def not found“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S1D15714_Technical_Manual__E_.pdf
VDD C1 VOUT + VOUT VOUT VDD2 VDD2 CAP1+ CAP1+ VDD + VDD + CAP1– CAP1– CAP3+ VSS C1 CAP3+ VSS C1 CAP5+ CAP5+ e e r VDD2 r V DD2 e e CAP4+ S VSS CAP4+ S VSS CAP2– 1 CAP2– 1 7 7 CAP2+ 5 VDI + V3 CAP2+ 5 VDI + D D 1 VSS C1 1 VSS C1 C2 × 6 S C2 × 6 S + V3 + V3 + + V2 V2 + V1 + V1 + VC + VC + + MV1 MV1 +
in „Nokia LCD 3510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atxmega128_board-sch2.pdf
USBDP CBUS4 USBDM FT_BUS TEST 26 +8V 25 GND 1 7 6 7 7 7 8 Q3 GND 7 2 . IC4 +8V 4 R 4 R 4 R BC857ALT1SMD GND 18 3 I 78L08Z T5 GND 21 V 3 1 VCC BC846 S C32 VI VO C33 0 2 D U FT232RL GND 7 2 C Q4 G V D D 330n 2 100n 2 R M 2 BC857ALT1SMD USB GND GND 1 0 T2 D - BC846 GND GND E P L K Q5 BC857ALT1SMD GND T3 BC846 3 2 3 2 R 1 R 1 R31 PD0 6 5 2 0 5 0 - PD1 4 3 4k7 R 2 R 2 B PD2 2 1 R30 R 1 2 3 4 8- JP_RGB 4k7 $E UL R29 4k7 GND GND
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kurs_ss05_050531.pdf
entsprechend dimensioniert - Koppelkonden- satoren C , C festgelegt 1 2 • Abgriff des Ausgangssignals über R . C verbesserte Verstärkung v durch wechselstromseitige Überbrückung des • u Emitterwiderstandes R über C (Vermeidung von wechselstromseitiger E E Gegenkopplung). • geringe Neigung zu Eigenschwingung
in „selfmade Quartzoszillator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
PD0 RXD 30 RXD 3 R8 1K 12 PB0 PC6 29 TXD 4 TXD GND 5 13 U2 28 3-Ader-LIN-Bus 14 PB1 ATMega168 PC5 27 10k R10 C2 Q1 MOSI 15 PB2 0 1PC4 26 220pF 2N2222 MISO 16 PB3 D DPC3 25 C9 SW2 PB4 C 6 F 7 A APC2 100nF 5 C C E D C 0
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OURDSO_V2.pdf
, LVDS62n, DQ0B6/DQ1B6 IO, LVDS45n, DQ0R7/DQ1R7 C111 IO, VREFB4N0 89 DQ10 IO, LVDS45p, DQ0R6/DQ1R6 139 DA_1 0603 0603 1206 100u 15 VDD GND 1 IO, LVDS61p, DQ0B5/DQ1B5 90 DQ5 IO, LVDS44n, DQ0R5/DQ1R5 141 DA_0 GND 10k 104 10uF 28 VDD GND 12 IO
in „Oszilloskop aus STM32 und FPGA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSM5299AGS-K.pdf
CP SHIFT CP V SS Control EL ER Circuit 2/11 ¡ Semiconductor MSM5299A PIN CONFIGURATION (TOP VIEW) 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 7 6 5 4 3 2 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 O51 1 80 O30 O52 2 79 O29 O53 3 78 O28 O 4 77 O27
in „ansteuerung von grafikdisplay UG-32F01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msm5299a.pdf
CP SHIFT CP V SS Control EL ER Circuit 2/11 ¡ Semiconductor MSM5299A PIN CONFIGURATION (TOP VIEW) 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 7 6 5 4 3 2 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 O51 1 80 O30 O52 2 79 O29 O53 3 78 O28 O 4 77 O27
in „Optrex DMF50191N“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ARM_Cortex_Modul.pdf
M 5 TD+ B 2 1 L 4 TCT POE+ 9 1 0 PoE+ 48 MOSCin RXI 37 6 TD- POE- 10 25 MHz Y2 49 3,3V C5 GND/GNDA C6 C7 2 1 MOSCout 63V D2 18pF 18pF 52 R8 R9 RJ45_POE 100nF SMAJ58 8 MHz k OSC32in 53 OSC32in 3 L1 49.9 49.9
in „PoE AVR Modul“ · Markt ·