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Hadamard_MLS_V03.pdf
K L− j−1bzw. Q i , jP i, j J i Die Verknüpfung von P und Q zu H erfolgt durch eine Operation, die mit dem Symbol ° dargestellt wird. Sie ist so gemeint L−1 Pi ,j ,kd 2 H i,k = {P °Q j,k = j=0−1 Beipiele
in „Hadamard Transformation“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Hadamard_MLS_V03.pdf
K L− j−1bzw. Q i , jP i, j J i Die Verknüpfung von P und Q zu H erfolgt durch eine Operation, die mit dem Symbol ° dargestellt wird. Sie ist so gemeint L−1 Pi ,j ,kd 2 H i,k = {P °Q j,k = j=0−1 Beipiele
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SIOV_Calculation.pdf
V operating voltage and a test voltage of 4 kV. Figure 2 EMC test in accordance with IEC 61000-4-5 with R = 2i , charge voltage 4 kV on a 230 V line voltage AC Line voltage: 230 V ±10% AC Hybrid test generator: 4 kV, 2 Number of repetitions: 10
in „Varistor dimensionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bd00ea5wxxx-e.pdf
2, 3, 10, 15, 17, 18 Figure 4, 5, 8, 22 VIN VOUT VIN VOUT 803kΩ 803kΩ EN EN 0.1µF GND ADJ 2.2µF 0.1µF GND ADJ 2.2µF 120kΩ IOUT 120kΩ Measurement Setup for Measurement Setup for Figure 6 Figure 7 VIN VOUT VIN VOUT 803kΩ 803kΩ EN ADJ EN ADJ 0.1µF GND 2.2µF 0.1µF GND 120kΩ 2.2µF 120kΩ IOUT Measurement Setup for Measurement Setup for Figure 11, 12, 13, 21 Figure 9 CADJ VIN VOUT VIN VOUT 803kΩ ein 803kΩ EN ADJ 0.1µF GND
in „Relais mit weitem Schaltbereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN758.pdf
AN758 R7 + 50 V Q3 – R12 R5 BIAS OUT + 0.5 — 1.0 V Parts List: 6 10 1 R6 + C13 – R5 — 1.0 Ohm / 1/2 W 8 2 R6 — 1 k / 1/2 W R7 — 100 Ohm/5 W R8 — 18 k / 1/2 W MC1723C R9 — 8.2 k / 1/2 W R10 — 1 k trimpot 7 3 R8 R11 — —————— R12 — 1 k / 1/2 W C11 — 1000 F / 3 V Electrolytic D2 4 C12 — 1000 pF Ceramic
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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_Motorola_AN758.pdf
AN758 R7 + 50 V Q3 – R12 R5 BIAS OUT + 0.5 — 1.0 V Parts List: 6 10 1 R6 + C13 – R5 — 1.0 Ohm / 1/2 W 8 2 R6 — 1 k / 1/2 W R7 — 100 Ohm/5 W R8 — 18 k / 1/2 W MC1723C R9 — 8.2 k / 1/2 W R10 — 1 k trimpot 7 3 R8 R11 — —————— R12 — 1 k / 1/2 W C11 — 1000 F / 3 V Electrolytic D2 4 C12 — 1000 pF Ceramic
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_ATmega32.pdf
OCR2 Register. 124 ATmega32(L) 2503C–AVR–10/02 ATmega32(L) Output Compare Register – OCR2 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 OCR2[7:0] OCR2 Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0 The Output
in „Anschwingvorgang µC & Quarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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murata_resonators.pdf
a CM* 9 455E 9 600P 9 Dimensions CM * CM * W . 5 5 o (in mm) 4 3 3 N 1.1 1.1 1.1 0.8 2 0.8 2 0.8 . 0 . 0 . s 0 1 1 c 8 5.0 5.0 u 5.0 1 d r P Frequency 375Y429kHz 430Y519kHz 520Y589kHz 590Y655kHz 656Y699kHz 700Y1250kHz r * * * * * * a Part Number
in „Interessante Unbekannte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M43T.pdf
°C Pulse: f=10kHz, Duty cycle =50%, 5,6, 9 Time to Logic High 0.03 1.0 µs F = 10mA,V CC= 5.0V, RL= 1.9kW 8 at Output CL= 15pFV THLH=2.0V PulseWidth PWD 0 0.4 0. 45 µs TA=25°C Pulse: f=10kHz, Duty cycle =50%, 12 Distortion F =10mA,V =CC0V, R =L.9kW, 0 0.85 µs CL=15pF,V THHL =1.5V,VTHLH=2.0V Propagation Delay tPLH PHL 0 0.4 0.5 µs TA=25°C Pulse: f=10kHz, Duty cycle =50%, 13 Difference Between 0 0.9 µs F =10mA,V =CC0V, R =L.9kW, Any 2 Parts CL=15pF
in „Optokoppler Berechnung max. Übertragungsfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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c8051f32x.pdf
Crossbar. 1: Corresponding P1.n pin is skipped by the Crossbar. 138 Rev. 1.1 C8051F320/1 Figure 14.15. P2: Port2 Register R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Reset Value P2.7 P2.6 P2.5 P2.4 P2.3 P2.2 P2.1 P2.0 11111111 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 SFR Address: (bit addressable)0xA0 Bits7-0: P2.[7:
in „Drehwinkelmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dokumentation.pdf
eine max. Umgebungstemperatur von 30°C ange- nommen. Berechnung für IRF4905: ϑj=175 °C R thJC=0,75 K/W R thCS=0,5 K/W 2 2 PV= (R DSOn RDSOn2)× I = (0,02 Ω 0,02 Ω)×(50 A) = 25 W ϑ j− ϑU 175 C 30 C ° Rth= = = 5,8 K /W PV 25 W RthS= Rth R thjC R thCS 5,8 K /W −0,75 K /W −0,5 K /W = 4,55 K /W Berechnung für STP60NE06L-16: ϑj175°C R thJC0,94 K/W R thCS0,5 K/W 2 2 PV= (R DSOn RDSOn2)× I = (0,016 Ω 0,016 Ω)×(10 A) = 0,8 W ϑ j− ϑU 175 C 30 C ° Rth= = =14,5 K /W PV 10 W RthS= Rth R thjC R thCS14,5 K /W −0,94 K /W −0,5 K /W =13,06 K /W 7 8ϑjmax
in „Vielen Dank!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RDR-158.pdf
Test Point, WHT,THRU-HOLE MOUNT Keystone 5012 12 1 J3 6 ft, 24 AWG, 2.1 mm connector (custom)CUI Inc CA-2184 13 2 L1 L2 1.5 mH, 0.18 A, 5.5 x 10.5 mm Tokin SBC1-152-181 14 2 R1 R2 10 kΩ, 5%, 1/4 W, Metal Film, 1206 Panasonic ERJ-8GEYJ103V 15 1 R3 470 kΩ, 5%, 1/8 W, Metal
in „Trafo oder schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STR751FR0T6.pdf
M M M M M M M M M M M M I P I I I I I D D W W W W W W W W W W W W M S M M / / / / A / / / / / / / / / / / / / / / / 3 _ _ 18 0 1 3 4 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 9 0 4 5 6 7 0 D S S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 . 2 2 2 1 1 0 0. 0 0 P V V V V P P P P P P P P
in „DAB Radio mit ARM Prozessor, HD44780 Display (BlueTinum BT-H1801)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DHT11Routine.s
Byte Write 0x46 to OSCCONL ;Byte Write 0x57 to OSCCONL ;one instruction free to OSCCONL MOV #0x46 ,W0 MOV #0x57 ,W1 MOV #OSCCONL , W2 MOV.B W0 ,[W2] MOV.B W1 ,[W2] BSET OSCCONL , #LPOSCEN ;enable 32Khz external xtal ;-------- Timer am LP-oszillator: CLR T1CON clr TMR1 ; ; BSET T1CON, #15 ( ,#TON) ;T1
in „DHT11 - AusleseRoutine in ASM30 (Assembler für PIC24 oder PIC30)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IGD_1_424_P1N4_DL_FA_08800445.pdf
factor PF = 1, 400 VAC IGBT Module stack Cabinet airflow in operation at POUT Rated output power 140 kW FSW Inverter switching frequency 400m3/h 3 kHz Fan airflow through heatsink at 900 FOUT Output frequency m3/h 50 Hz DC Bus SEMIKUBE - Size T0.5 3-phase inverter VBUS Rated DC voltage 750 VDC Efficiency
in „Such nach High Level shifter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Reference_Design_Dimming_Ballast_Control.pdf
Panasonic ERJ-8GEYJ273V 30 1 RVDC Resistor, 47K Ohm, SMT 1206 Panasonic ERJ-8GEYJ473V 31 2 RIPH, R6 Resistor, 22K Ohm, SMT 1206 Panasonic ERJ-8GEYJ223V 32 1 R12 Resistor, 13K Ohm, SMT 1206 Panasonic ERJ-8GEYJ133V 33 2 R1,R2 Resistor, 680K Ohm, SMT
in „Leuchstoff Röhre Dimmer Neon“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Netzteils
Q7 TIP3055G R17 0.1 / 5W R1 Q1 TIP3055G 0.1 / 5W Q3 B8140 4K7 U1 LM317_TO220 R5 22 / 2W C4 100uF R6 120 / 1W R8 1K5 D1 1N4002 R7 1K C6 330uF / 50V C1 22mF C3 22mF C15 2.2uF C16 2.2uF Q2 J5 Screw_Terminal_01x03 J4 Screw_Terminal
in „Symetrisches Netzteil will nicht mit LM317/337“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Square2Sinus_UAF42.pdf
Link(s): UAF42 UAF42 SBFS002B –JULY 1992–REVISED OCTOBER 2010 www.ti.com HP Out BP Out LP Out RF1 R F2 12 13 8 7 14 1 R1 50kW R2 50kW C1 C2 2 1000pF 1000pF 50kW R G A 1 A2 A3 V IN 3 R4 50kW RQ UAF42 11 Note: IfGR = 50kW, the external gain-setting resistor can be eliminated by conneINing V to pin 2. Pin
in „Aus Rechteckt Sinus erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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00954A.pdf
approximately equal to the full wave current through R1. EQUATION 14: VRMS PD1 = Vx1 = Vz R1 120 5.1V 2 kΩ x 0.9 = 0.34W A 1 W 5.1V zener diode should be used. Sizing D2: The maximum RMS current that will flow through D2 was calculated in Example 4. Assuming a 0.7V drop across the resistor for half the
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00954A.pdf
approximately equal to the full wave current through R1. EQUATION 14: VRMS PD1 = Vx1 = Vz R1 120 5.1V 2 kΩ x 0.9 = 0.34W A 1 W 5.1V zener diode should be used. Sizing D2: The maximum RMS current that will flow through D2 was calculated in Example 4. Assuming a 0.7V drop across the resistor for half the
in „Kondensatornetzteil: Frage.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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transformerless_AC_DC.pdf
approximately equal to the full wave current through R1. EQUATION 14: VRMS PD1 = Vx1 = Vz R1 120 5.1V 2 kΩ x 0.9 = 0.34W A 1 W 5.1V zener diode should be used. Sizing D2: The maximum RMS current that will flow through D2 was calculated in Example 4. Assuming a 0.7V drop across the resistor for half the
in „230V AC auf 5V DC Bauteile“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drv103.pdf
cycles is shown in Figure 7. 30 549k 110k 26.1k 40 619k 124k 29.4k 50 681k 137k 33.2k DUTY CYCLE AND DUTY CYCLE ERROR 60 750k 150k 37.4k vs VOLTAGE 70 825k 165k 40.2k 100 2 80 887k 182k 44.2k 90 953k 196k 47.5k 90 1.5 95 1M 200k 49.9k 80
in „PWM Signal wie stell ich das ein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AS1106_07_Datasheet_v2_28.pdf
9.8kΩ 9.2kΩ 7.5kΩ 20 15.6kΩ 15kΩ 14.3kΩ 13kΩ 10 31.9kΩ 31kΩ 29.5kΩ 27.3kΩ Table 22. RET vs. Segment Current and LED Forward VoltaDD,= 4.0V V LED(V) ISEG (mA) 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 40 8.6kΩ 8.3kΩ 7.9kΩ 7.6kΩ 5.2kΩ 30 11.6kΩ 11.2kΩ 10.8kΩ 9.9kΩ 7.8kΩ 20 17.7kΩ 17.3kΩ 16.6kΩ 15.6kΩ 13.6kΩ 10 36.89kΩ 35.7kΩ 34.5kΩ 32.5kΩ 29.1kΩ www.austriamicrosystems.com/LED-Driver-ICs/AS1106_07 Revision 2.28 14 - 21 AS1106, AS1107
in „Hilfe bei AS1106“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Attiny24a-44a-84a.pdf
in progress, it is neither possible to read the EEPROM, nor to change the EEAR Register. 5.5.5 GPIOR2 – General Purpose I/O Register 2 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 0x15 (0x35) MSB LSB GPIOR2 Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0 22 ATtiny24A/44A/84A 8183F–AVR–06/12 ATtiny24A
in „Kann jemand über meine Inialisierung drüberfliegen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transmitteric.pdf
crystal VS VS 1.5k 1.2k XTAL 182 mA 6 VS Supply voltage See ESD protection circuitry (figure 8) 7 GND Ground See ESD protection circuitry (figure 8) 8 ENABLE Enable input ENABLE 200k 2 (10) Rev. A2, 11-Apr-01 Preliminary
in „Transceiver IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1520.pdf
and 68-family microcomputers Many command set Total 80 (segment + common) drive sets Low power — 30 W at 2 kHz external clock Wide range of supply voltages V DD – VSS: –2.4 to –7.0 V V DD – V5: –3.5 to –13.0 V Low-power CMOS LINE-UP Number Number Product Clock Frequency Applicable Driver of SEG of CMOS
in „suche Text- LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AIC1563CS.pdf
regulation. I - Desired output current. OUT ❶ APPLICATION EXAMPLES VIN 12~15V R8 470 + 120 D3 + C1 R1 0.5W R2 1N4148 ZD1 1µ F 1K R5 9.1V C7 LED1 D1 10µ F LED2 1N4148 L1 0.3Ω 1K BATTERY RED GREEN 22µ H 1W 3~5CELLS *RS R9 R10 + D4 R3 1K 1K C3 C4 1N5819 100K 1µF + D2 22µ F 1 DC BOOST 8 1N5819 R7 150K 1 8 2 DE
in „MC34063 = AIC1563 Konstantatromquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DataLogger.pdf
2 2 3 8 s GND 21 I2C_SDA L 33E C j 4 GND RTX1 20 12 /RST V C VBCOMP 22 R7 2-4 a PCF8563 10K 13 SCLK V DP1 21 2-3 C 13 25 14 20 2-2 U : MEGA_RXD 14 UART_TXD-DTRDY RTX2 15 /SS DM1 2-1 W GND GND MEGA_TXD
in „datenlogger - ausreisser erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232.pdf
VCC = +4.5V, L = 3k T 12 RISE A A 8 V 0 1 TRANSMITTER AT FULL DATA RATE R 10 R -SLEW RATE U 4 TRANSMITTERS AT 1/8 DATA RATE W FALL X E T L 8 S 6 O-2.5 S 6 2 240kbps 1 4 +SLEW RATE -5.0 120kbps 4 2 3 20kbps 2 -7.5 0 E 0
in „ATMega8L an USB per max232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
VCC = +4.5V, L = 3k T 12 RISE A A 8 V 0 1 TRANSMITTER AT FULL DATA RATE R 10 R -SLEW RATE U 4 TRANSMITTERS AT 1/8 DATA RATE W FALL X E T L 8 S 6 O-2.5 S 6 2 240kbps 1 4 +SLEW RATE -5.0 120kbps 4 2 3 20kbps 2 -7.5 0 E 0
in „Mikrocontrollerboard: Funktioniert das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232_MAX.pdf
VCC = +4.5V, L = 3k T 12 RISE A A 8 V 0 1 TRANSMITTER AT FULL DATA RATE R 10 R -SLEW RATE U 4 TRANSMITTERS AT 1/8 DATA RATE W FALL X E T L 8 S 6 O-2.5 S 6 2 240kbps 1 4 +SLEW RATE -5.0 120kbps 4 2 3 20kbps 2 -7.5 0 E 0
in „AVR an Handy C35“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FS1273_NEU_R8b_High_Power_DPM.pdf
4.4 4.6V 100n VOLTMETER(0 2V) 10MOhm sind ziemlich Spannungseinstellung R43 (0 200V) optimal. DPM+ C2 R2 470K 2K4, 1W 5K Mit dem neuen Schalter kann man die Konstantstromschwelle 15000uF, 35V R38 R25 0 4.5V R42 ohne Kurzschluss
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OSRAM_LSG_T676.pdf
25°C Sperrspannung 3) Seite 15 V R 12 V Reverse voltage3) page 15 (TA=25°C) Leistungsaufnahme P 80 mW tot Power consumption (TA=25°C) Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung 4) Seite 151 chip on R th JA 580 K/W 4) page 15 Junction/air 2 chips on R th JA 790 K/W Sperrschicht/Lötpad 1 chip on R th JS 340 K/W Junction/solder point 2 chips on R th JS 470 K/W 2006-10-16 3 LSG T676 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Symbol Werte Einheit Parameter Symbol Values Unit super red green Wellenlänge
in „Farberkennung mit Fototransistor (oder doch nicht?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1302_DAL.pdf
5 R1 2K VCC2 VCC1 R2 4K PIN #1 PIN #8 R3 8K 1 OF 16 SELECT 1 OF 2 1 OF 3 (NOTE: ONLY 1010 CODE ENABLES CSELECT SELECT TCS = TRICKLE CHARGER SELECT DS = DIODE SELECT RS = RESISTOR SELECT TRICKLE CHARGE TCS TCS
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DS1302.pdf
5 R1 2K VCC2 VCC1 R2 4K PIN #1 PIN #8 R3 8K 1 OF 16 SELECT 1 OF 2 1 OF 3 (NOTE: ONLY 1010 CODE ENABLES CSELECT SELECT TCS = TRICKLE CHARGER SELECT DS = DIODE SELECT RS = RESISTOR SELECT TRICKLE CHARGE TCS TCS
in „DS1302 zu langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteilliste eines elektronischen Geräts
Q106 Transistor, PNP TG-102 PC-321 Q107 See page 44 QA101 See page 44 R101 Resistor, 9.99Ω, 0.1%, 1W, MW R221-9.99 Range Switch S101 R102 Resistor, 10Ω, 0.1%, 1W, MW R109-10K Range Switch S101 R103 Resistor, 100Ω, 0.1%, 1/2W, MTF R103-10K Range Switch S101 R104 Resistor, 10kΩ, 0.1%, 1/2W, MTF R104-10K Range Switch S101 R105 Resistor, 100kΩ, 0.1%, 1/2W, MTF R105-100K Range Switch S101 R106 Resistor, 10kΩ, 0.1%, 1/2W, MTF R106-10K Range Switch S101 R107 Resistor, 10kΩ, 0.1%, 1/2W, MTF R107-10K Range Switch S101 R109 Resistor, 10kΩ, 1%,
in „[S] Widerstand für Keithley 616 9.99Ohm 10W 0.1%“ · Markt · · Screenshots
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0046274001518549145.pdf
(default) 900mA 1050mA 1400mA RATED POWER 60.3W OUTPUT DC VOLTAGE RANGE 2 ~ 90V 2 ~ 90V 2 ~ 86V 2 ~ 67V 2 ~ 57V 2 ~ 42V OPENCIRCUITVOLTAGE(max.) 102V 76V CURRENT RIPPLE Note.5 5.0% max. @rated current CURRENT TOLERANCE ±5% AUXILIARY DC OUTPUT Nominal
in „PWM-Signal 24V 500Hz wandeln in 10V PWM“ · Haus & Smart Home ·
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Apex_MSA240.pdf
HIGH VOLTAGE - 100 VOLTS HIGH OUTPUT CURRENT - 20 AMPS 2kW OUTPUT CAPABILITY VARIABLE SWITCHING FREQUENCY APPLICATIONS BRUSH MOTOR CONTROL 58-pin DIP MRI PACKAGE STYLE KC MAGNETIC BEARINGS TYPICAL APPLICATION CLASS D SWITCHMODE AMPLIFIER SINGLE POINT GND @
in „Linear-Amp oder PWM Amp mit H-Brücke?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C535A_WJN_877.pdf
logo are registered trademarks of Cree, Inc. 4 Cree 5-mm Round LED C535A-WJN CIE CHROMATICITY DIAGRAM K 00 0.3900 50 0 0 W 6 v K W 00 t W 0.3500 70 w K W 0 W r W 5 8 p u W 0K W W s 9 m K W q 0.3100 0 W 4 0 j W W 1 n W W g k y 3 Wh W 0.2700 We Wf 2 W W c Wd W a 0.2300 W b 1 W 0.1900 0.2300 0.2700 0.3100
in „Vorwiderstände für LED Matrix mit UDN2981“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
S)-EXP(-S))/2 1330 W=LOG(E+SQR(E*E-1))/NP 1340 W=(EXP(W)+EXP(-W))/2 1350 D=S/(2*SIN(X)*W) 1360 FOR C=1 TO NP-1 1370 K(C)=SQR((S*S+SIN(C*2*X)^2)/(4*SIN((2*C-1)*X)*SIN((2*C+1)*X)))/W 1380 NEXT C 1390 '--- Berechnung der max. Bandbreite --- 1400 K=0 1410 IF NP=2 THEN K=K(1) 1420 K=K+K(1)+K(2) 1430 T=FP-FS 1440 BX=T*(K-SQR(K*K-1)) 1450 PRINT"Bandbreite in kHz" 1460 PRINT"(max.:";BX/1000;"kHz) "; 1470 INPUT BW :BW=BW*1000 1480 IF BW<BX THEN 1500
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
S)-EXP(-S))/2 1330 W=LOG(E+SQR(E*E-1))/NP 1340 W=(EXP(W)+EXP(-W))/2 1350 D=S/(2*SIN(X)*W) 1360 FOR C=1 TO NP-1 1370 K(C)=SQR((S*S+SIN(C*2*X)^2)/(4*SIN((2*C-1)*X)*SIN((2*C+1)*X)))/W 1380 NEXT C 1390 '--- Berechnung der max. Bandbreite --- 1400 K=0 1410 IF NP=2 THEN K=K(1) 1420 K=K+K(1)+K(2) 1430 T=FP-FS 1440 BX=T*(K-SQR(K*K-1)) 1450 PRINT"Bandbreite in kHz" 1460 PRINT"(max.:";BX/1000;"kHz) "; 1470 INPUT BW :BW=BW*1000 1480 IF BW<BX THEN 1500
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Aktor_MTN647091_HW_2010_09_DE_FR_IT_NL__1_.pdf
par canal : L - F N Courant nominal : 16 A, inductif à cos M = 0,6 0 B - Ampoules : 230 V CC, 3 600 W 0-10V+ Lampes halogènes : 230 V CC, 2 500 W 7 C 4 H G Lampes halogènes max. 2 000 VA via transforma- C N BT : teurs électroniques 6 A Borne de raccordement du bus A D Lampes 230 V CC, 5 000 W, sans com
in „Merten Dimmaktor (6470 29) keine 0-10V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D100940D.pdf
heatsink TDA 16833 30 W / 3 cm 2 40 W / no heatsink 2 TDA 16834 40 W / 3 cm 40 W / no heatsink TDA 16831G 10 W / no heatsink 10 W / no heatsink TDA 16832G 20 W / 8 cm 2 20 W / no heatsink TDA 16833G 20 W / no heatsink 40 W
in „Wie startet dieses SNT ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U_2537_B.pdf
4.5V, Tamb=25⋅C IS 0.5 0.65 mA V S5.5V, T amb=25⋅C IS 0.6 0.8 mA Temperature dependence of –1.0 mA/K supply current Input current V = 0 V 5 I 0.6 mA I I Output voltage (active) IO= 2 mA 3 0.2 V Internal pull up resistor 3, 8 R L 80 100 120 kW Mode select voltage Output active high 3 VMS 0.5 V Mode select
in „Temic-Datenblättern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EmulatorPIC16F84.py
) > 0x0F else 0 self.w = result & 0xFF self.update_status(self.w) elif opcode == 0x01: # ANDLW k self.w = self.w & k self.update_status(self.w) elif opcode == 0x02: # IORLW k self.w = self.w | k self.update_status(self.w)
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1N5817_1.pdf
temperature as a function of reverse voltage; function of reverse voltage (max. values); R th j-a 100 K/W. R th j-a 100 K/W. 200 MBG432 0.20 MBG437 handbook, halfpage handbook, halfpage T PR oj (W) V V ( C) V RWM RWM R δ = 0.5 δ = 0.2 150 VRWM 0.15 δ = 0.2 100 0.10 VR VRWM δ = 0.5 50 0.05 0 0 0 10 20 30
in „Suche Diode mit niedriger Durchlass-Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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top200yai.pdf
MUR610CT 3.3 H 15 V VR1 R2 C3 C2 200 120 F P6KE200 1000 F 1/2 W 35 V 25 V C1 RTN 47 F D1 400 V BYV26C D3 U2 1N4148 BR1 NEC2501 L2 400 V 33 mH C4 0.1 F T1 R1 CIRCUIT PERFORMANCE: 510 R4 Line Regulation - ±0.2% 49.9 k (85-265 VAC
in „Reparatur Ladegerät DBL430-14 Überspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ezaehler.pdf
+ 50 = 90 Grenzstrom Nachweis: Nennstrom Primäre Wirkleistung: Nennstrom 3 x 230 V x 200 A = 138,0 kW 3 x 230 V x 250 A = 172,5 kW Der Nennstrom hat vorwiegend prüftechnische Bedeutung, da die bei der Eichung vorgeschriebenen Prüfpunkte in Prozent Summe 310,5 kW vom Nennstrom angegeben werden, z. B.
in „Bedeutung 5(32)A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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marantz_m-cr611_ver.1_1_-pages.pdf
4 270K E B S N 1 220K 2.2K Q421 (3216) +5V D F C G C825 R825 (2012) (2012) KN2907AS +12V_D D L802 1 2 3 4 22pF 0.2 5 D CV615280S (20122 1W 2 D822 C826 1 PC821 4 1 R422 R423 R426 R427 6 1 4 R272 UZ22B 104K EL817B
in „Schaltungsaufbau SMPS Marantz M-CR611“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Widerstaende.pdf
MΩ; 0 Ω 0.22 Ω to 22 MΩ Resistance tolerance ± 5 %; ± 1 %; ± 0.5 % Temperature coefficient ± 50 ppm/K; ± 25 ppm/K Rated dissipation, P (2) 0.4 W 0.6 W 1.0 W 70 Operating voltage, U AC/DC 200 V 350 V 500 V max. Operating temperature range(2) -55 °C to 155 °C Peak permissible film temperature2) 155 °C
in „Widerstand identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·