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vortrag_pfc.pdf
Mittelwertbildung der Oberschwingungsströme; der Kurzzeitgrenzwert wurde allgemein auf 150% und für Klasse A auf 200% festgesetzt - Für Klasse C bei P <= 25W I 3/ 1 < 0,86 und I5/ 1 < 0,61 - Eingefügt: “Professionell genutzten Geräten, die die Anforderungen dieser Norm nicht erfüllen, kann der Anschluß an bestimmten
in „Aus für große Trafonetzteile in Endstufen durch PFC? EN61000-3-2“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT.pdf
200 2.0 500 150 1.5 400 300 100 VFB ADJUSTED FOR 1.0 IC= 0 AT C = 2V VFB≥ 2.5V 200 START OF A A0.5 A FREQUENCY SHIFTING ( 50 ( ( 100 T T N E 0 E 0 R 0 R R R–100 C–50 SLOPE ≈400k C0.5 C –200 –100 –1.0 VFB
in „Prinzipielle Fragen zum Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IR2130.pdf
Temperature Figure 25B. Low Level Output vs. Voltage 500 500 ) 400 A400 ( ( n n r r C 300 C300 g g k a L L l 200 l200 u u t t s s O100 O100 Max. Max. 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 0 100 200 300 400 500 600 Temperature (°C) V Boost Voltage (V) Figure 26A. Offset Supply Leakage Current Figure 26B. Offset Supply
in „Shunt Messung mit IR2130 (BLDC Steuerung)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1074.pdf
200 2.0 500 150 1.5 400 300 100 VFB ADJUSTED FOR 1.0 IC= 0 AT C = 2V VFB≥ 2.5V 200 START OF A A0.5 A FREQUENCY SHIFTING ( 50 ( ( 100 T T N E 0 E 0 R 0 R R R–100 C–50 SLOPE ≈400k C0.5 C –200 –100 –1.0 VFB
in „LT1074HV wozu Pin VC Datenblatt strange“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DataDump.txt
4c6be51b dbkey = GKkF0pS/AAAGHwAAG+VrTA Passive Assoziationen Type:217 AppPat2Pat Id:10455DE0 Class:200 PAT No:12 Type:1001 Def_to_pat Id:10455A28 Class:1001 UPTOD DEF_3D 3D_FREE Ref: 56 Id:10455A44 Class:1002 UPTOD DS_CLASS_VOL_3D ======================================================================
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
3.906kHz Cursors on Mode Manual Track X1 3.462ms Cursors Type X Source C4 Style Fixed Following CursorX Ref Position CursorY Ref Position Pk-Pk Stdev 90-10%Fall Top Period Base Freq Amplitude 10-90%Rise G4 10X FULL DC1M 2.00V/div 0.00V Timebase -3.46ms 200us/div Trigger Stop Edge Rising C1 DC 36.7mV 13:13
in „125 KHz Signal“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
SIGLENT Trig'd M 500us/ Delay:-502us Z 20.0us/ f = 1.0000kHz Sa 1.00GSa/s Curr 7.00Mpts Edge CH1 AC L -200mV 1X 1.00V/ -880mV ΔX = -40.0us 1/ΔX = 25.00kHz X2 = -505.2us X1 = -465.2us ΔY = -2.76V Y2 = 0.40V Y1 = 3.16V KURSOR Modus Manuell X1 -465.2us Quelle K1 Art XY X Ref Verzögerung Y Ref Abweichung
in „Neues Oszilloskop gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
SIGLENT Trig'd M 500us/ Delay:-502us Z 20.0us/ f = 999.999Hz Sa 1.00GSa/s Curr 7.00Mpts Edge CH1 AC L -200mV 1 1X 1.00V/ -880mV ΔX = -998.4us 1/ΔX = 1.0016kHz X2 = -500.8us X1 = 497.6us ΔY = -2.76V Y2 = 0.40V Y1 = 3.16V KURSOR Modus Manuell X1 497.6us Quelle K1 Art XY X Ref Verzögerung Y Ref Abweichung
in „Neues Oszilloskop gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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cd00004096-rc-snubber-circuit-design-for-triacs-stmicroelectronics.pdf
(I ) (refer to Figure 5). H If the maximum value of the overvoltage (V ) exceeds the maximum peak off-state voltage M under pulse conditions (V DSM / VRSM ), the TRIAC may conduct without any gate current or may
in „AQH2213 SSR Snubber dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Meanwell_S-100F-spec.pdf
type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed WORKING TEMP. -10 ~ +60 (Refer to "Derating Curve") WORKING HUMIDITY 20 ~ 90% RH non-condensing ENVIRONMENTSTORAGE TEMP., HUMIDITY -20 ~ +85 , 10 ~ 95% RH TEMP. COEFFICIENT 0.03%/ (0 ~ 50 VIBRATION 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle,
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EM6580.pdf
d 4.000 d I I 200 2.000 100 0.000 0 0 200 400 600 800 -40 -20 0 20 40 60 80 100 Frequency [kHz] Temperature[°C] Copyright © 2006, EM Microelectronic-Marin SA 49 www.emmicroelectronic.com R EM6580 17.2 Pull-up and Pull-down resistors (Typical) Pull-up Resistor vs. VDD Pull-down Resistor vs. VDD 500 200 ]400 ]150 h h 95°C k300 k 25°C u200 95°C u100 -30°C p 25°C R R100 -30°C 50 0 0 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 1.8 2.8 3.8 4.8 5.8 VDD[V] VDD[V] 17.3 Output current (Typical) Output buffer current on PA0 vs. temperature
in „Was ist aus dem Thread der MeteoData geworden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XLampXBD.pdf
15°C/W m Rj-a = 15°C/W u 400 Rj-a = 20°C/W u 400 Rj-a = 20°C/W i Rj-a = 25°C/W i Rj-a = 25°C/W a a 200 M 200 M 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140 Ambient Temperature (ºC) Ambient Temperature (ºC) green WhiteR oyal Blue, Blue red-orange, red Rj-a = 10°C/W Rj-a = 15°C/W Rj-a = 20°C
in „Keine angaben über erforderliche Kühlung bei 100W LED“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ir2183.pdf
6 www.irf.com IR2183(4 )(S & PbF ) )500 )500 n ( y400 y400 e e D D Max. i 300 i300 a Max. a Typ. a200 a200 o Typ. r P P o100 o100 n r u T T 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 Temperature(C) Supply Voltage(V) Figure 4A. Turn-on Propagation Delay Figure 4B. Turn-on Propagation Delay vs.
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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data.pdf
Step–Down and Step–Up and Voltage–Inverting applications with a minimum number of external components. Refer to Application Notes AN920A/D and AN954/D for additional design information. Operation from 3.0 V to 40 V Input 8 Low Standby Current 1 Current Limiting Output Switch Current to 1.5 A P, P1 SUFFIX
in „Funktionert dieser Schaltregler so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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data.pdf
Step–Down and Step–Up and Voltage–Inverting applications with a minimum number of external components. Refer to Application Notes AN920A/D and AN954/D for additional design information. Operation from 3.0 V to 40 V Input 8 Low Standby Current 1 Current Limiting Output Switch Current to 1.5 A P, P1 SUFFIX
in „Hilfe bei Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC_34063AP__DC-DC_Schaltregler_.pdf
Step–Down and Step–Up and Voltage–Inverting applications with a minimum number of external components. Refer to Application Notes AN920A/D and AN954/D for additional design information. Operation from 3.0 V to 40 V Input 8 Low Standby Current 1 Current Limiting Output Switch Current to 1.5 A P, P1 SUFFIX
in „Invertierender Schaltregler 34063“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM317LZ_Motorola_vorh.pdf
2.5 V I –OV 40 V, D Pmax 10 mA I I – LM317L O max Reference Voltage 3 V 1.20 1.25 1.30 V ref 3.0 V I –OV 40 V, D Pmax 10 mA O max – LM317L Line Regulation (Note 3) 1 Reg line – 0.02 0.07 %/V 3.0 V I –OV 40 V Load Regulation (Note 3) 2 Reg load 10 mA I I – LM317L O max VO 5.0
in „Wird durch einen Vorwiderstand an einer LED aus einer Steuerung eine Regelung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMZ12001.pdf
source charges an external capacitor to produce the soft-start function. This node is discharged at 200 µA during disable, over-current, thermal shutdown and internal UVLO conditions. www.national.com 2 L M Pin Name Description 1 6 FB Feedback — Internally connected to the regulation, over-voltage, and
in „National LMZ12001“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATTiny15L.pdf
Resolution Differential Conversion 8.0 Bits Gain = 1x or 20x Single-ended Conversion Absolute Accuracy V REF= 4V 1.0 2.0 LSB ADC Clock = 200 kHz Single-ended Conversion V REF= 4V 4.0 LSB ADC Clock = 1 MHz Single-ended Conversion V = 4V 16.0 LSB REF ADC Clock = 2 MHz Integral Non-linearity V REF> 2V 0.5 LSB Differential Non-linearity V > 2V 0.5 LSB REF Zero Error (Offset) V > 2V 1.0 LSB REF Conversion Time Free Running Conversion 65.0 260.0 µs Clock Frequency 50.0 200.0 kHz Single-ended Conversion 2.0 V CC V VREF Reference Voltage Differential Conversion
in „ATtiny 15 Datenblatt nicht auffindbar??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Emerson_ave350b-48s28-6_v1_0_def2cb32b1.pdf
Non operating 100 V 100ms Input voltage Operating 80 V Continuous Operating temperature 40 85 °C Refer tohermal Considerations Storage temperature 55 125 °C Output power 350 W Refer tohermal Considerations Voltage at remote ON/OFF pin 0.3 15 V Input characteristics Operating input voltage range 36 48
in „FU-Zwischenkreis aus DC/DC Wandler speisen Solarpumpe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rd70hvf1c.pdf
Vds=10V . 140 ) h 120 6 c P 100 O ) T 80 ( 4 A d I 60 I S D L 40 2 E N 20 A C 0 0 0 40 80 120 160 200 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 AMBIENT TEMPERATURE Ta(°C) Vgs(V) Vds vs. Ciss CHARACTERISTICS Vds-Ids CHARACTERISTICS 300 10 Ta=+25°C Ta=+25°C f=1MHz 250 8 Vgs=3.6V 200 6 Vgs=3.4V ) ) p ( s 150
in „HF Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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171972-da-01-en-LM_1876.pdf
e a 100 mA 1.8 2.3 V (max) l OV EEl, EE e b 20V, Oe b 100 mA 2.5 3.2 V (max) *DC Electrical Test; Refer to1.est Circuit **AC Electrical Test; Refer t2.Test Circuit 2 Electrical Characteristics (Notes 1 and 2) The following specifications apply CCr Va 22V, VEE e b 22V with RL e 8X unless otherwise specified
in „LM1876-Gleichspannung am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC5620CN_DIP14.pdf
0 0 0 0 0 0 0 GND 0 0 0 0 0 0 0 1 (1/256) × REF (1+RNG) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 1 1 1 1 1 (127/256) × REF (1+RNG) 1 0 0 0 0 0 0 0 (128/256) × REF (1+RNG) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 1 1 1 1 1 1 (255/256) × REF (1+RNG
in „Wie verhält sich der DAC am SPI-Bus (TLC5620)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA8375.pdf
vertical slope. 600 MGH368 600 MGH369 hanIbook, halfpage hanIbook, halfpage vert vert ( A) ( A) 400 400 200 200 0 0 −200 −200 −400 −400 −600 −600 0 1/2t t 0 /2 t t time time SC = 0, 31H and 63H; VA = 31H; VHS = 31H. Picture height does not change with S-correction for VSH = 0, 31H and 63H; VA = 31H; SC =
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MBI5039_Preliminary_Datasheet_V1.01-English.pdf
report (e.g. temp.>150 °C) GP: SSOP24L-150-0.64 z 64-step programmable current gain: from 12.5% to 200% z Excellent output current accuracy, Quad Flat No-Lead - Between channels: <±1.5% (typ.), and - Between ICs: <±3% (typ.) z Fast response of output current - Min. output pulse width of OE: 35ns with
in „LED-Treiber-IC mit möglichst vielen Ausgängen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop_2024A.pdf
2000 X-Series Oszilloskope Benutzerhandbuch 13 – Breite / 199 Tastverhältnis / 199 Anstiegszeit / 200 Abfallzeit / 200 Verzögerung / 200 Phase / 201 Messungsschwellenwerte / 203 Messungsfenster mit Zoom-Anzeige / 205 15 Maskentest So erstellen Sie eine Maske aus einer idealen Wellenform (Automaske)
in „Genauigkeit eines Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD694.pdf
Current (Pin 10) 20 20 mA POWER REQUIREMENTS Specified Performance 24 24 V Operating Range 2 V FS, REF = 2 V 4.5 36 4.5 36 V 2 V, 10 V FS, REF= 2 V, 10 V 12.5 36 12.5 36 V Quiescent Current, 4 mA Off 1.5 2.0 1.5 2.0 mA TEMPERATURE RANGE Specified PerformanceAD694AQ/BQ/AR/BR –40 +85 –40 +85 °C AD694JN
in „Wie funktionieren Sensoren mit einem Sromausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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spannung_messen.c
util/delay.h> int main(void) { uint16_t result; uint32_t spannung; ADMUX = 0; //Kanal 0 ADMUX |= (0<<REFS1) | (0<<REFS1); //externe referenzspannung ADCSRA = (1<<ADPS2); //frequenzvorteiler auf 16 ADCSRA |= (1<<ADEN); //ADC Aktivieren lcd_init(); lcd_string("Spannung: "); while(1) { ADCSRA |= (1<<ADSC);
in „ADC und Atmega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektoronik.c
((LED_RANGE_MIN < xyz) && (xyz <= LED_RANGE_MAX)) { timer2_wert = 0; while (1){ if (timer2_wert >= 200) { PORTC &= ~LED_GREEN; break; } } timer2_wert = 0; while (1){ if (timer2_wert >= 200){ PORTC &= ~LED_GREEN; break; } } } else { PORTC &= ~LED_RED; } break; } } //Funktion zur Kontrolle des Wartungsintervalls
in „ATmega8 ADC-Durchschnittsberechnung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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panasonic-HA.pdf
shall meet the following limits. Endurance Capacitance change Within ±30 % of the initial value tan d <200 % of the initial limit DC leakage current Within the initial limit Shelf life After storage for 1000 hours at +105 °C±2 °C with no voltage applied and then being stabilized at +20 °C, capacitors shall
in „Kondensatortausch auf gebrauchter Platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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opa381.pdf
SUPPLY REJECTION RATIO AND OPEN−LOOP GAIN AND PHASE vs FREQUENCY COMMON−MODE REJECTION vs FREQUENCY 140 200 140 120 Phase 150 120 )100 100 100 d ) PSRR ( ( 80 a 80 50 _ R 60 G ( R p 60 0 s M 40 o h , − 40 −50 P R 20 e Gain S p − P 0 O 20 100 CMRR −20 0 −150 −40 −20 −200 −60 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M
in „Transimpedanzverstärker - Widerstand & Latenz?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ad420_datasheet.pdf
Nonlinearity VLL REFERENCE 60.05% Max Offset (Trimmable) 4kV 40V 60.15% Max Total Output Error (Trimmable) REF OUT AD420 BOOST Flexible Serial Digital Interface (3.3 MBPS) On-Chip Loop Fault Detection REF IN DATA OUT CLOCK On-Chip 5 V Reference (25 ppm/8C Max) CLEAR DATA I/P IOUT Asynchronous CLEAR Function
in „Suche AD420 in SMD Format“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NAND.pdf
&21752//(5 +9▯*(1(5$7,21 ▯▯▯▯0ELW▯▯▯▯0ELW ' ( 1$1'▯)ODVK & 35( 0(025<▯$55$< 2 $/( ' &/( ( :( 5 &( &200$1' ,17(5)$&( :3 /2*,& 5( 3$*(▯%8))(5 &200$1' 5(*,67(5 <▯'(&2'(5 '$7$ 5(*,67(5 %8))(56 ,2 Figure 4: Block Diagram Rev 0.6 / Nov. 2005 17 HY27US(08/16)281A Series 128Mbit (16Mx8bit / 8Mx16bit) NAND Flash
in „Problem beim NAND-Flash ansteuern mit Mega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dms.pdf
mm Nennlast in t Elastomerlager) Druckstück1) L M N O P Q R S zul. FR 0,5 und 1 1-ZELB/2 t 1-EPO3/200 kg 100 9 89 120 60 10 85,5 ±4,5 400 2 1-ZELB/2 t 1-EPO3R/5 t 100 9 89 120 60 10 103 ±4,5 400 5 1-ZELB/5 t 1-EPO3R/5 t 125 11 89 150 100 10 110 ±8 620 10 1-ZELB/10 t 1-EPO3R/20 t 175 13 110 200 100 12
in „DMS auswertung An Atmel 89c51ac2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stth20002tv.pdf
Symbol Parameter Test conditions Min. Typ Max. Unit trr Reverse recovery Tj= 25°C F = 1A dI Fdt = 200 A/µs 41 50 ns time VR=30V RM Reverse recovery Tj= 125°C IF= 100A V R 160V 11.5 15 A current dIF/dt = 200 A/µs tfr Forward recovery Tj= 25°C F = 100A dIF/dt = 200 A/µs 800 ns time VFR = 1.1 x VFmax V FP Forward recovery Tj= 25°C F = 100A dIF/dt = 200 A/µs 2.5 V voltage 2/5 ® STTH20002TV Fig. 1: Peak current versus duty cycle (per diode). Fig. 2-1: Forward voltage drop versus forward current (typical values, per diode). IM(A) 600 IFM (A) 200 180
in „Warum mehrere Dioden parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RF_Amplifier_Biasing_DSG_LAB_F06.pdf
jXr | |Ropt | | | | | | | | | ------- ------- | | O--------------o-------------- Ropt = ?, Xr = ? 200 200 9 THE OPTIMUM IMPEDANCE IS (100.000000,100.000000) CONSISTING OF A PARALLEL RESISTANCE OF 200.000000 AND REACTANCE OF j 200.000000 OHMS ENTER DATA FOR GAMMA SOURCE ENTER THE TYPE OF INPUT YOU WISH
in „"Active biasing" bei HF-Transistoren“ · HF, Funk und Felder ·
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Druck_Flow_veraendert.c
> #include <stdlib.h> #include <avr/pgmspace.h> #include "lcd.h" #include <util/delay.h> #define V_REF 4930 // Referenzspannung für ADC in mV /* Workarounds */ //#define lcd_puts lcd_string //#define lcd_gotoxy lcd_setcursor //#define lcd_clrscr lcd_clear uint8_t deltaChar[] PROGMEM = { 0x00, 0x04, 0x0A
in „Programmoptimierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dmm-logger.py
Markers mk_corners = np.float32(pxl_per_mm * ([mk_x, mk_y] + mk_corners)) # in Pixel relativ zur ROI ref_img = cv.imread('refimage.png') # Referenzbild einlesen tpl_img = ref_img[:, :, 1] # Bild für Template-Matching extrahieren (Grünkanal) seg_img = ref_img[:, :, 2] # Bild mir Segementreferenzpunkten
in „Welches USB-Osszi oder Multimeter für 8h Spannungs-Logging?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Class-D_PWM_Amplifier_V2_0.pdf
TLV3601 OPA1655 D1 D2 7 NC NOUT 6 5 G GND R3 3 + R 7 4 - D D 8 1k C3 C4 C5 C7 1 1 1 R4 C_Sens J1 RV1 2 V_Ref_T 4 - V_Ref_T 3 + C8 Conn_01x02_Female 10R 6 k 3 R 6 C_Small 4 3k 7 8 RL1 R8 C9 R G2RL-2-ASI-DC12 100nF GND GND GND GND GND GND GND 9 k R 6 5 72V-108V Maximum Output Voltage GND GND 6 1 7 2 B B +5V_
in „Class D Amp. Schaltplan überprüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32F405-7x.pdf
0.0059 A2 1.350 1.400 1.450 0.0531 0.0551 0.0571 b 0.170 0.220 0.270 0.0067 0.0087 0.0106 c 0.090 0.200 0.0035 0.0079 D 15.800 16.000 16.200 0.6220 0.6299 0.6378 D1 13.800 14.000 14.200 0.5433 0.5512 0.5591 D3 12.000 0.4724 E 15.80v 16.000 16.200 0.6220 0.6299 0.6378 E1 13.800 14.000 14.200 0.5433 0.5512
in „STM32 DCMI (Kamera) Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CA723-Intersil.pdf
FREQUENCY UNREGULATED COMPENSATION TEMPERATURE- INPUT COMPENSATED ZENER INVERTING INPUT VC V - VOLT REF ERROR SERIES PASS REF AMP TRANSISTOR AMP + NON-INVERTING V REGULATED INPUT O OUTPUT VZ CURRENT CURRENT V- LIMIT SENSE CURRENT LIMITER V+ V C UNREGULATED INPUT R1 R3 R4 R5 500 25k 1k 1k Q8 Q3 D3 Q7 Q14
in „Datenblatt suchen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AF143086415692en-000101.pdf
. Stationaryfreezer application(not approvedfor vehicles), solar-poweredsystems, icecreamboxes upto200l, 20-164W / 31-209W cooling capacity*. BD35K R600a, -30°C, +10°C evap. temp. Stationary application, solar-powered vaccine coolers etc., 100-200 l coolers, 13-128W cooling capacity*. BD150F R134a, -
in „Kompressor für Campingkühlschrank - elektrischer Anschluss?“ · Fahrzeugelektronik ·
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Danfoss_Katalog_BLDC_Compressors.pdf
. Stationaryfreezer application(not approvedfor vehicles), solar-poweredsystems, icecreamboxes upto200l, 20-164W / 31-209W cooling capacity*. BD35K R600a, -30°C, +10°C evap. temp. Stationary application, solar-powered vaccine coolers etc., 100-200 l coolers, 13-128W cooling capacity*. BD150F R134a, -
in „12V Kompressor Kühlbox - Steuerung defekt - eigenes Thermostat verwenden“ · Haus & Smart Home ·
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MCP1700.pdf
V IN Load Regulation V OUT/VOUT -1.5 ±1.0 +1.5 % IL= 0.1 mA to 250 mA for R 2.5V IL= 0.1 mA to 200 mA for R 2.5V Note 4 Dropout Voltage VIN- VOUT — 178 350 mV IL= 250 mA, (Note 1, Note 5) VR 2.5V Dropout Voltage VIN- VOUT — 150 350 mV IL= 200 mA, (Note 1, Note 5) VR 2.5V Output Rise Time TR —
in „ESP-01 mit LiPo betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AkkuTester.c
Frequenzvorteiler // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1) ADMUX = 0; // Kanal waehlen ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
in „Grundsätzliches: Ungeklärtes Verhalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ASM_SourceRUN.txt
ldi r16,0b11111111 out DDRD,r16 ldi r16,0b00000000 out DDRC,r16 ;adc initi. ldi r16,0b01100000 ;int. Ref / 8-Bit only / Kanal C0 out ADMUX,r16 ;Festlegen ldi r16,0b10000111 ;int. Ref / 8-Bit only / Kanal C0 out ADCSRA,r16 ;Festlegen sbi ADCSRA,ADEN ;AD generell einschalten ldi r16,0b00000000 out PORTD,
in „ADC-Input und Auswahlverfahren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OVR-SH-205L_Relais.pdf
20 ms max. DC: 30V. Release Time: 8 ms max. Max. Switched Current: 5A. Max. Switched Power: OMI: 1,200VA, 150W. Environmental Data Temperature Range: Initial Dielectric Strength Operating: OMI-D: Between Open Contacts: 1,000VAC 50/60 Hz. (1 minute). -30°C to +55°C Between Coil and Contacts: 5,000VAC
in „Meinung zu PGA2311-Platine gefragt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MW-RS150-Pollin-351498.pdf
99W 130W 150W 150W 156W 158.4W RIPPLE & NOISE (max.)Note.280mVp-p 80mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 120mVp-p 200mVp-p OUTPUT VOLTAGEADJ. RANGE 3.2V ~ 3.5V 4.75 ~ 5.5V 11.4 ~ 13.2V 14.25 ~ 16.5V 22.8 ~ 26.4V 45.6 ~ 52.8V VOLTAGE TOLERANCE Note.3 3.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% LINE REGULATION Note.4 0.5% 0.5% 0.5%
in „10W Bitcoin miner mit 450GH/s für Raspberry Pi“ · Projekte & Code ·
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180pF-.39uF_Rev_Oct_2008.pdf
Size L(Max) S T(Max) H(Ref) (1) Code In. (mm) In.(mm) In.(mm) In.(mm) 2 .400 .300 ± .032 .275 .475 (10.2) (7.62 ± .82) (7.00) (12.1) 3 .500 .400 ± .032 .300 .575 (12.7) (10.2 ± .82) (7.62) (14.6) 4 .600 .500 ± .032 .375 .675
in „Möglichst Identischer Ersatz gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADV7175A.pdf
Measurement REV. B –45– ADV7175A/ADV7176A PARADE SMPTE/EBU PAL mV Y(A) mV Pb(B) mV Pr(C) 700 250 250 600 200 200 500 150 150 400 100 100 300 50 50 200 0 0 100 –50 –50 0 –100 –100 2100 –150 –150 2200 –200 –200 2300 –250 –250 Figure 87. PAL YUV Parade Plot VM700A DEV 3 WC TEMP = 908C V DD = 5.25V CHANNEL C SYSTEM