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25RIA-IR.pdf
) e r C 100 e t - n O u e 10 n T = 25°C t J t s TJ= 125°C I 1 0.5 1 1.5 2 2.5 Instantaneous On-state Voltage (V) Fig. 7 - Forward Voltage Drop Characteristics C 130 ) 130 ( 25RIA Series (1400 to 1600V) ( 25RIA Series (1400
in „Unbekannter Thyristor dringend gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FIN1002.pdf
F N February 2002 1 Revised February 2002 0 2 V D FIN1002 S 1 LVDS 1-Bit High Speed Differential Receiver B i General Description Features H i This single receiver is designed for high speed inte■ Greater
in „Was für einen Buffer hinter DDS?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Intersil_HIP4081A_.pdf
DDO NO-LOAD I DD SUPPLY CURRENT vs SUPPLY VOLTAGE FREQUENCY (kHz) 5.0 +125°C A m 20.0 +75°C T ) 4.0 N A E ( +25°C R 15.0 T U E 0°C C R 3.0 A U -40°C B C Y 10.0 L P P 2.0 P U S S G 5.0 C I I 1.0 T O L F 0.0 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 SWITCHING
in „Umrichter für E-Kart Anwendung 60V / 120A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRG4BC20U_INR.pdf
0.1 1 10 t1, Rectangular Pulse Duration (sec) Fig.6-MaximumEffectiveTransientThermalImpedance,Junction-to-Case 4 www.irf.com IRG4BC20UPbF 1000 20 VGE = 0V, f = 1MHz ) ▯VCE = 400V Cies= C ge+ C gc, Cce SHORTED V ▯ C = 6.5A Cres= C gc e ) 800 Coes= C ce+ C gc g16 F C▯ies l ( o e r n 600 e12 i i c m p Coes - a 400 - 8 , t C a C▯ , 200 res E 4 G V 0 A 0 A 1 10 100 0 5 10 15 20 25 30 VCE , Collector-to-Emitter Voltage (V) Q g Total Gate Charge (nC) Fig. 7 - Typical Capacitance vs.
in „LED Stripe über IGBT schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pITX-SP_M02.pdf
) 3 GND Ground 4 N.C. Not connected 5 N.C. Not connected 6 DDC_CLK DDC clock 7 DDC_DATA DDC data 8 N.C. Not connected C3 C1 C4 C2 9 TMDS1- TMDS data 1 (negative) 10 TMDS1+ TMDS data 1 (positive) 11 GND Ground 12 N.C. Not
in „PAL / LVDS Konverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an-978_Bootstrap.pdf
Figure 12b. Waveform, turn-off. Propagation delay is 50ns, fall time is less than 40ns when driving 600nC gate charge of the module 50ns/div. Buffer input (5V/div.) A7.0 ( n6.0 t Buffer driving module at 400V m5.0 Buffer driving module at 0V u Buffer only n4.0 C n3.0 r Buffer output (5V/div.) u2.0 t e1.0
in „IR2184 half bridgde driver / Ist PWM-Signal begrenzt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Predictability_Of_Solid_State_Zener_References.pdf
1998 Study Fig. 4 Prediction Error vs. Number of Calibrations, 1998 Study 400% 732A d n 300% e 90% a i e l 80% n f 70% U 200% o y d % n60% m ( a50% l 100% / r C e c40% o f n30% e 0% o U t e 20% e 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 D 10% r t P-100% S 0% 0 2 4 6 8 10 12 14
in „Multimeter justieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MF022-QCIF-ST-02-V02_____UART_____________A0_.pdf
des Zeichens Verzögerungsmodus (nicht UartSend("SBC(15);DCV32(30,128,'China',1);\r\n"); Delayms(time); einer HintergrundfaGebrauchsanweisung * str ist der Inhalt der Zeichenkette c ist empfohlen) die Farbe des Zeichens UartSend("BTN(20,80,32,16,'button',1,0,1,4);\r\n");CheckBusy
in „Soyosource grid-tie inverter, defektes LCD“ · Haus & Smart Home ·
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vestel_17mb70_sm.pdf
STAGE (CXA3813N) a. Functional Block Diagram b. Absolute Ratings c. Recommended Operating Conditions 11 d. Pin Functions C. SUBWOOFER AMPLIFIER STAGE (TPA3112) a. General Description The TPA3112D1 is a 25-W efficient
in „LED TV Medion MD 30630 defekt, nicht einmal standby Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2009101102_Senba-Sensing-Tech-BS612_C389589.pdf
定 定时电阻/kΩ 图 1 ONTMIE 脚不接电容 定时时间VS定时电阻 / 30 间 20 10 时 0 时 定 100 200 300 400 500 定时电阻/kΩ 图 2 ONTMIE 脚接 10pF电容到地 图 3 ONTMIE 脚接 560pF 电容到地 V 1.0 4 www.nysenba.com 图 4 ONTMIE 脚接 1nF 电容到地 4.2若采用数字REL定时方式,ONTIME脚接一个最大值小于
in „PIR-Sensor wird von BME680 gestört, warum?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CSR1010_Data_Sheet_CS-231985-DS.pdf
Diagram (Top Line: SCL, Bottom Line: SDA) S R Table 6.3 lists I²C fast mode 400 kHz timing definition. 1 0 1 Parameter Symbol Min Max Unit 0 Q F Clock Rate SCL - 400 kHz N SCL: Rise-time (30% to 70%) r 41.4 50.6 ns D t SCL: Fall-time (70% to 30%) f 0.7 0.9 ns a S h SDA: Rise-time
in „I²C Daten über Bluetooth übertragen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
RF1 8.2 Ω 2 W, D3 1N407, L2 1 mH, C4 4.7 µF 400 V, C5 4.7 µF 400 V, D4 1N407, 85-265 VAC, LinkSwitch-TN LNK304, FB, BP, D, S, R1 13.0 kΩ 1%, R3 2.05 kΩ 1%, C1 100 nF, C3 10 µF 35 V, D2 1N4005GP, L1 1 mH 280 mA, C2 100 µF 16 V, R4 3.3 kΩ, D1 UF4005, 12 V, 120 mA, RTN, PI-3757-041509
in „LNK304 - Voltage Raiting“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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RN5RT-RICOH.pdf
3.822 3.900 3.978 TN–OUT =1.0V 40 80 0.3 0.5 4.0 10 RN5RT40A 3.920 4.000 4.080 =1.0V except RN5RT41A OUT 4.018 4.100 4.182 ( ICE) RN5RT42A =10mA 4.116 4.200 4.284 VI–OUT RN5RT43A 4.214 4.300 4.386 =1.0V RN5RT44A 4.312 4.400 4.488
in „Elektronik Grundfoss Alpha 2 Pumpe - Bauteilbestimmung!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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klaukeKabelschuheFachbericht.pdf
empfiehlt die Norm Rohrkabelschuh und Quetschkabelschuh Presseinsätze entsprechend DIN 48083 Teil (v. li.n.re.) 1, 3 und 4 für ein-, fein- und feinstdrähtige Leiter. Für umflochtene Rundseile verweist die Norm auf die Angaben des Herstellers. Presskabelschuhe nach DIN 46235 Die DIN 46235 definiert die Anwendungs
in „Übergangswiderstand Crimpungen beurteilen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
1N4005 D1N4005 DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N4006 D1N4006 DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N4007 D1N4007 DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N4009 D1N4009 DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N4148 D1N4148
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenform
Stromwandler_AC1005_FBR.asc File Edit View Hierarchy Simulate Tools Window Help V(s) V(sp,sn) 1.8V 1.5V 1.2V 0.9V 0.6V 0.3V 0.0V -0.3V -0.6V -0.9V -1.2V -1.5V -1.8V 0ms 40ms 80ms 120ms 160ms 200ms 240ms 280ms 320ms 360ms 400ms Stromwandler Talema AC1005 1000:1 D1 1N4148 D2 1N4148 D3 1N4148 D4 1N4148 sp sn R1 15 R2 1k L1 10u L2 10H V1 un a PULSE(0 325 2*pi*50)*(v(a)) .param RL=3.15k .tran 400ms
in „Erkennung einer Last über 30mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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matching_network_design_non_foster_impedances.pdf
Floating negative impedance Zin – Z L ZL (Linvill, 1953) Grounded negative resistance Rin – (R /2 )R1 L How a Voltage-Inversion NIC Works Input current I in Q 1 E1 B1 V in Q 2 V RL • Input current flows through Q1producing V RLacross R L • V RLfed back through CE stage Q p2oducing 180° phase inversion
in „Richtwirkung einer Loopantenne erhöhen“ · HF, Funk und Felder ·
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Infineon-IRLIB9343-DS-v01_02-EN.pdf
Fig. 1 Typical Output Characteristics Fig. 2 Typical Output Characteristics 100.0 2.0 c D = -14A ) T J 25°C a V = -10V T = 175°C i GS t J e n R r n 1.5 u 10.0 O ) e r d r u i u S a S t r t n o n 1.0 r (1.0
in „DS3231 RTC Modul, Raspberry Pi, Zeitschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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f18-series-power-modules-1370740.pdf
100 100 100 100 100 Critical Rate of Rise of Off-State Voltage [V/μs] dv/dt 1000 1000 1000 1000 1000 400 (120 VAC) 600 (240 VAC) V Repetitive Peak Reverse Voltage (AC Line Nominal) [Vpk] RRM 800 (280 VAC) 1200 (480 VAC) 1400 (530 VAC) 1600 (600 VAC) Maximum Non-Repetitive Surge Current (1/2 Cycle, 60 Hz
in „Schutzschaltung an Thyristor verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LUWW5AM-KYLX-6P7Q.pdf
- X a Bar Code Wavelength Groupge Group Brightness Group S OHA12043 Gurtverpackung Tape and Reel W 1 D0 P0 P2 . E . 1 F W A N P Label 1 Directionofunreeling Directionofunreeling W2 Gurtvorlauf:mm Leader: 400mm Gurtende:160mm Trailer: 160mm OHAY0324 Tape dimensions in mm (inch) W P0 P1 P 2 D 0 E F 24 + 0.3 4 ± 0.1 8 ± 0.1 2 ± 0.1 1.5 + 0.1 1.75 ± 0.1 11.5 ± 0.1 – 0.1 (0.157 ± 0.004) (0.315 ± 0.004) (0.079 ± 0.004) (0.059 + 0.004) (0.069 ± 0.004) (0.453 ± 0.004) Reel dimensions in mm (inch) A W N min W 1 W 2 max
in „LED-Beleuchtung: Warmweiß oder Kaltweiß?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA8924.pdf
function of input power. frequency. MDB559 MDB558 10 10 handbook, halfpage handbook, halfpage THD + N (%) THD + N (%) 1 1 (1) (1) 10 1 1 (2) 10 (3) (2) 10 2 10 2 (3) 10 3 10 3 100 200 300 400 500 600 100 200 300 400 500 600 f (kHz) f (kHz) clk clk V = ±24 V; P = 10 W into 2 . V = ±24 V; P = 1 W into
in „Schaltregler 24V/15A gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RB521S-30.pdf
400 10 VF DISPERSION MAP IR DISPERSION MAP Ct DISPERSION MAP 20 10 10 A 1cyc A A M Ifsm M Ifsm M Ifsm F 15 S S t E : 8.3ms E : 8.3ms 8.3ms E : G N G N 1cyc G N U R U R U R S R 10 S R5 S R5 A C A C A C E
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Geschwindigkeitsrampen_berechnen_Richtig.pdf
Rampe Beschleunigungsverlauf bei S-Förmiger Beschleunigung 160 120 400 c 140 100 Seite 1 s c 350 s 120 s e 80 s 300 s 100 p i e s 250 i 80 60 r i e Exponentielle Rampe Ergebnisse Beschleunigungsverlauf bei S-Förmiger Beschleunigung 160 120 400 c 140 100 s c 350 s 120 e p 80 s 300 s 100 p n t 250 i 80 60 i n k h g 200 i 60 S n n 40 g 150 w n h 40 e s 20 h 100 e 20 s G e 50 0 0 B 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Zeit in sec Zeit in sec Geschw indigkeit
in „rampenbrechnung für schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Motor_Neu.pdf
-033-080 Projektnummer: 2012-211 Zeichen Einheit Wert Nenndaten Luftkühlung Nennmoment M NennLk Nm 1,2 Nennstrom NennLk A eff 4,8 Nenndrehzahl n NennLk U/min 1790 abgegebene Wellenleistung P NennLk W 233 Verlustleistung PVNennLk W 26,1 Stillstands-/ Haltemoment Nm 0,9 M HaltLk Stillstands-/ Haltestrom
in „Drehstrom gleichrichten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LF-SMCJ.pdf
263.00 1 344.0 4.4 1 X 1.5SMC300A 1.5SMC300CA 300A 300C 256.00 285.00 315.00 1 414.0 3.7 1 X 1.5SMC350A 1.5SMC350CA 350A 350C 300.00 332.00 368.00 1 482.0 3.2 1 X 1.5SMC400A 1.5SMC400CA 400A 400C 342.00 380.00
in „Welches Bauteil ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD8606.pdf
Rev. H | Page 11 of 24 AD8605/AD8606/AD8608 36 VS= ±2.5V VS= ±2.5V RL= 10kΩ C = 200pF )32 L z AV= 1 / V28 ) ( I Y / I24 1 S ( E E D20 A E L I O O V N16 E A L12 O 5 V - 8 2 7 1 0 2 4 0 TIME (400ns/DIV) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 FREQUENCY (kHz) Figure25.LargeSignalTransientResponse Figure28
in „Aktives Filter (Differential), Uref“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines optokoppler-getriebenen Netzteils mit Mikrocontroller-Anbindung
240V AC, L, N, J1, U1 LTV-817, 100k, D1 1N4005, R1 100k, C1, D3, R3 2k, 5V, D2, Q1 NJD35N04G, 3, 2, L, N, D4, C2 1mF 400V, C3 1mF 400V, D5, Q2, 2, 3, D7, 5V, R5 100k, U3 LTV-817, 4, 1, 2, 3, R6 330, R7 330, U4 D1 Mini, 9, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 12, 11, 13, 10, 7, 6, 5, 5V, GND, RST, RX, TX, SCL/D1, SDA/D2, D3, SCK/D5, MISO/D6, MOSI/D7, CS/D8, GND, A0, D0
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines optokoppler-getriebenen Netzteils mit Mikrocontroller-Anbindung
240V AC, L, N, J1, U1 LTV-817, 100k, D1 1N4005, R1 100k, C1, D3, R3 2k, 5V, D2, Q1 NJD35N04G, 3, 2, L, N, D4, C2 1mF 400V, C3 1mF 400V, D5, Q2, 2, 3, D7, 5V, R5 100k, U3 LTV-817, 4, 1, 2, 3, R6 330, R7 330, U4 D1 Mini, 9, 1, 2, 3, 14, 15, 16, 12, 11, 13, 10, 7, 6, 5, 5V, GND, RST, RX, TX, SCL/D1, SDA/D2, D3, SCK/D5, MISO/D6, MOSI/D7, CS/D8, GND, A0, D0
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Handgezeichneter Schaltplan einer Ladestation
NP-MFL-OLD Nachtlicht / Nachtlicht Lampe Ladestation : Platine 35- 82200-002 2018.7.19 750k R1 500mA F1 D1 MB6S 2200 L1 C7 220n 230V C3 100n R2 56k C2 47uF 400V R3 82k 13001 Q1 C1 2n2 C4 100n RY 22R C5 220u alle Teile SMD außer. C7/C8/Q1/L1/C1 Beschriftung C7/C8: CBB22 / 400V 224J C1: 3A 222J
in „Reparaturanleitung aufladbares LED Nachtlicht mit Taschenlampe und Notlichtfunktion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Stenorette_2010_SW.pdf
Jeueilsbemit Bti;krichtungrecauf Kopf6piegeI) ! Schmierunq D1O2Ap) +c10raltbelragen.orgegeben und muß 1 N 1( N = f A11e Funktionsgleitstelten (Steuerschieber, 5cha.1t- Vor- und Rücklaul) sind mj-tl uBEAC0Nhr2le(GRUNDIGür Schmiermittet-Satz) zu fletten. Tonue.L.Le
in „Recht auf Reparatur“ · Offtopic ·
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DateTime.asm
; (JR+(JR div 4)) mod 7 rcall mod_seven ; r16 -> Jahreszahl ldi r17,6 add r16,r17 ; wegen ISO8601 (1WT=Montag) add r16,r14 adc r16,r15 adc r16,ZL rcall mod_seven ; WT=(TZ+MZ+JZ+JHZ) mod 7 pop ZH pop ZL pop r17 pop r15 pop r14 ret ; Tabelle für Wochentag ; J F M A M J J A S O N D monthnum: .db 1,4,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5
in „Kalender/Datum/Zeit-Funktionen in Assembler“ · Projekte & Code ·
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AS1360_Datasheet_v1_03.pdf
specified). Figure 3. Supply Current vs. Input Voltage; Figure 4. Supply Current vs. Load Current; 1.9 1.9 1.8 1.8 . . 85°C ) 1.7 85°C )1.7 A A ( 1.6 (1.6 n n e e 25°C u 1.5 u1.5 C 25°C C 0°C l 1.4 l1.4 p 0°C p u 1.3 u1.3 S S -40°C 1.2 -40°C 1.2 1.1 1.1 4 5 6 7 8 9 10 0 25 50 75 100 125 150 175 200
in „Suche LDO mit Iss oder Iq >1uA.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L4971.pdf
efficency and high switching speed. for SMD assembly. TYPICAL APPLICATION CIRCUIT Vi=8V to 55V 5 8 R1 20K L4971 3 C C C 4 220 F 220nF 2.7nF 2 7 1 6 L1 VO=3.3V/1.5A 63V 126 H (77120) C R2 100nF D1 9.1K GI C8 C5 SB360 330 F 100nF C 4 22nF D97IN748A August 2001 1/12 L4971 BLOCK DIAGRAM VCC 5 THERMAL VOLTAGES
in „L4791 Step-down stirbt - wieso?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datum.txt
*********************************************************/ void datum::ermittle_tage() { int tag = 1, monat, jahr, summe_tage = 0, wochentage = 7, rest = 0; datum ein_datum, neues_datum; /*Initialisiere das Objekt ein_datum neu*/ ein_datum.initialisieren(1, 1, 1970); cout << "\n\nNeues Datum eingeben
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Draft2.asc.pdf
.tran 5 c C4 v R1 C3 100n vcc R3 c 51.67 650n D1 D4 vU2 C1 C6 RT R2 57.6k lm339 Q2 V1 D D 100µ 100n 5k 100 vcc NPN c R7 R14 SINE(0 325 50) D2 D3 vU3 R9 57.6k R6 C2 R11 8.2k D D vss RLast 100µ lm339 12.7k 100k 22k 56k
in „Kühlschrank-Regelung defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UDN2981.pdf
2984 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS One of Eight Drivers V 5 9 20 K 2983/84 ONLY 7.2 K INPUT 3 K OUTPUT 1.5 K GROUND Dwg. No. A-10,242B 2.5 T A2982SLW and A2984SLW T A 18-PIN DIP,θJA= 60°C/W W 2.0 I N 20-LEAD SOIC, θJA= 70°C/W I 1 20 T 18-LEAD SOIC, θJA= 80°C/W A 2 19 I S 1.5 3 18 D R 17 E 4 W O 5 16 P 1.0
in „Treiber ICs (Datenblatt verstehen)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2981.pdf
2984 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS One of Eight Drivers V 5 9 20 K 2983/84 ONLY 7.2 K INPUT 3 K OUTPUT 1.5 K GROUND Dwg. No. A-10,242B 2.5 T A2982SLW and A2984SLW T A 18-PIN DIP,θJA= 60°C/W W 2.0 I N 20-LEAD SOIC, θJA= 70°C/W I 1 20 T 18-LEAD SOIC, θJA= 80°C/W A 2 19 I S 1.5 3 18 D R 17 E 4 W O 5 16 P 1.0
in „100mm 7 Segment Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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029-02463-1-UDN2981A.pdf
2984 8-CHANNEL SOURCE DRIVERS One of Eight Drivers V 5 9 20 K 2983/84 ONLY 7.2 K INPUT 3 K OUTPUT 1.5 K GROUND Dwg. No. A-10,242B 2.5 T A2982SLW and A2984SLW T A 18-PIN DIP,θJA= 60°C/W W 2.0 I N 20-LEAD SOIC, θJA= 70°C/W I 1 20 T 18-LEAD SOIC, θJA= 80°C/W A 2 19 I S 1.5 3 18 D R 17 E 4 W O 5 16 P 1.0
in „ULN2003 Soll Spannung Schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TimerPumpe_S01_CMOS4060.pdf
Monitor Voltage Meter 5 LL4148 100V 100mA Ir=25nA@20V 50uA@150°C SOD80C Vishay.com Relais 1UM 5Pin 12V Drop-Out Voltage-10% 30mA 400R 0,36W SRD-12VDC-SL-C (37,5mA 320R 0,45W) Rel10,8-0,6=10,2Voff 1 Funk4Kanal_REL 12V 6mA 433MHz Rel 250Vac 3/10A A 100u16V
in „Laufzeitbegrenzung für 12V Pumpe mit Akku, Solarmodul, Step-Up, Zeitschaltuhrbetrieb LED-Anzeige MPP“ · Projekte & Code ·
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03_prog.c
(unsigned char x) { unsigned char temp=x; x=((temp&0xF0)/0x10)+0x30; if(x>0x39)x+=0x27; lcd1_putc(x); x=temp&0x0F; x+=0x30; if(x>0x39)x+=0x27; lcd1_putc(x); lcd2_putc(x); } void int_out(int n) { unsigned char i=0,j=0; int sign; register char t; char s[7]; if((sign=n)<0) n=-n; do{s[i++] = n %
in „SCA3000-D02 von VTI via I2C?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kopie_SDL_Snake.cpp
i+1][0] = snake[i][0]; snake[i+1][1] = snake[i][1]; } snake[0][0] = x; snake[0][1] = y; //printf("CurrentIndex=%d x=%d y=%d\n",CurrentIndex,snake[0][0],snake[0][1]); } void PrintGame() { int k = 0; int l
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AD8253.pdf
G = 10 96 120 dB G = 100 100 120 dB G = 1000 100 120 dB 1 CMRR to 20 kHz +IN = −IN = −10V to +10V G = 1 80 dB G = 10 96 dB G = 100 100 dB G = 1000 100 dB NOISE Voltage Noise, 1 kHz, RTI G = 1 45 nV/√Hz G = 10 12 nV/√Hz G = 100 11 nV/√Hz G = 1000 10 nV/√Hz 0.1
in „2 Fragen zur Verstärkerschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CS8126-1YDPS7G_drop_out_5V_linear_regler.pdf
Current vs. Output Current Over Temperature Current Over Temperature 90 103 80 COUTT==110F,, SR = 1 102 &S.1=m1ES01=m0F, ESR = 0 70 101 C = 47/68 mF B 60 OUT ( ) 0 n 50 ( 10 Stable Region t R e 40 S10−1 e C OUT= 10 mF, ESR = 1.0 W E COUT = 47 mF R 30 10−2 20 C = 68 mF COUT = 10 mF, ESR = 10 W −3 OUT
in „Suche Spannungsregler CS8126-1YDPS7G“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Reference_Design_Dimming_Ballast_Control.pdf
, lamp fault detection, shutdown and auto-restart. All functional descriptions refer to the IRPLDIM1U schematic diagram. 2 www.irf.com IRPLDIM1U I 5 ) N L L M o ) N ) N 5 E Schematic Diagram ( U D ( 1 1 N 1 ) T C ) C B U A T 1 X X E D L R 1 C 1 Y 1 - 2 R + 1 R 3 2 1 C R 3 4 5 P 4 I 1 F 3 8 1 C R 6 L6561
in „Leuchstoff Röhre Dimmer Neon“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Q3B_Betriebsanleitung.pdf
Innenräume Temperaturbereich -40 – +70 °C Luftfeuchte < 100 % Mechanische/Elektromagnetische Klas- M1/E2 sifizierung Nennbetriebsbedingungen Angabe Wert Einheit Genauigkeitsklasse (gemäß DIN EN A (2 %); B (1 %) 50470-1) Bezugsfrequenz (fn) 50 Hz Bezugsspannung (U ) 230/400 V n Referenzstrom (I ) 5 A
in „Arduino Nano Easymeter Q3BA auslesen und Shuntregler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und Simulationsergebnis eines PWM-Schaltkreises
1Y45_STtrommessung.igel.v005b MBR2010CT D1 L1 1.5mH R1 10 R4 10k R6 1k R7 1k R8 100k R10 10k R16 10k R17 100k Q1 Q2 BC547C BC327-40 Q4 C1 4.7n R11 10k R12 10Meg R14 6.8k R2 47 R3 1k R5 10k R9 270 V1 12v 2N7002 M1 PWM ATmega_PWM_400u_pulse .tran 1m PULSE(0V 5 200u 1n 1n 400u 10m .include lm324.sub 1Y45_STtrommessung.igel.v005b.raw V(out) 15V 7V -1V 5.0V 4.0V 3.0V 1.0V 0.0V V(pwm) 0.0ms 0.1ms 0.2ms 0.3ms
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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DB106S.pdf
) I 10 R ( A F P S C U E 0.1 TJ= 25°C N PULSE WIDTH 300us T 2% DUTY CYCLE N T=25°C,f=1ZH T S I 1.0 0.1 1.0 4.0 10.0 0.01 100 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 REVERSE VOLTAGE,(VOLTS) INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, VOLTS FIG.5-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS 100 ) µ TJ=125°C , N E 10 R U C E R E 1.0 E R S O E T=25°C N 0.1 T N T S I 0.01 0 20 40 60 80 100 120 140 PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%) ~ 224 ~
in „Ultraschallreiniger EMMI 05 - Durchgebranntes Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PR22MA11NTZ.pdf
PR22MA11NTZ Series PR32MA11NTZ Series IT(rms)≤0.15A, Non-Zero Cross type P R 2 2 M A 1 1 N T ZS e r ie s DIP 6pin SSR P R 3 2 M A 1 1 N T ZS e r ie s ■ Description ■ Agency approvals/Compliance PR22MA11NTZ Series and PR32MA11NTZ Series 1. Package resin : UL flammability grade (94V-0) infrared
in „snubber bei triac - ja oder nein?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PR22MA11NTZ.pdf
PR22MA11NTZ Series PR32MA11NTZ Series IT(rms)≤0.15A, Non-Zero Cross type P R 2 2 M A 1 1 N T ZS e r ie s DIP 6pin SSR P R 3 2 M A 1 1 N T ZS e r ie s ■ Description ■ Agency approvals/Compliance PR22MA11NTZ Series and PR32MA11NTZ Series 1. Package resin : UL flammability grade (94V-0) infrared
in „snubber bei triac - ja oder nein?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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semi_eng_apv.pdf
temperature temperature characteristics temperature characteristics characteristics Drop-out voltage: 1 V LED forward current: 10 to 50 mA LED forward current: 10 mA Load capacity: 1,000 pF; output voltage: 5 V 2. 1. 2. A ) 1. ( 1. ( ) 1. n APV2121S g m e APV2111V l e APV2121S c v 1. i APV2111V f u n n
in „Gibt es Optokoppler mit Öffner Kontakt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·