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AN10658_1.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx A N N p 6 X c 8 P a 1 S o e n m o e c o n d u t CON4 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC VCC VCC VCC VCC VCC V CC VCC s 5 V CON1 . C 1 . V C 2 n 5 V 3 2.7 kΩ 2.7 kΩ J1 1 2 3 Axial R4 Axial R8 150R 150R 4 5 7 VCC 8 R e 8 . P82B96 1 — Sx Sx 1 3 Tx Tx S 2 e 6 R6 d e 2 Rx 1 Rx 3 n b 1 kΩ g u Sy Sy 7 5 Ty Ty I r C2 2 - 0 6 Ry 2 Ry R10 4 u 8 GND GND 1 kΩ V s 4 CC CON2 s IC1 1 g 2 n J2 3 l Sx 1 8 VCC 4 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC Rx 2 7
in „i2c Bus instabil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN10658_1.pdf
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx A N N p 6 X c 8 P a 1 S o e n m o e c o n d u t CON4 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC VCC VCC VCC VCC VCC V CC VCC s 5 V CON1 . C 1 . V C 2 n 5 V 3 2.7 kΩ 2.7 kΩ J1 1 2 3 Axial R4 Axial R8 150R 150R 4 5 7 VCC 8 R e 8 . P82B96 1 — Sx Sx 1 3 Tx Tx S 2 e 6 R6 d e 2 Rx 1 Rx 3 n b 1 kΩ g u Sy Sy 7 5 Ty Ty I r C2 2 - 0 6 Ry 2 Ry R10 4 u 8 GND GND 1 kΩ V s 4 CC CON2 s IC1 1 g 2 n J2 3 l Sx 1 8 VCC 4 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC Rx 2 7
in „I²C ist durch äusere Einflüsse unstabil. Was kann man dagegen machen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USB.c
Bytes ab 384 */ #define Ep3RxOffset 292 /* 8 Bytes ab 392 */ /* EP-Tafel */ #define EpTableOffset 400 /* 64 Bytes ab 400 */ #define EPControlTxBuffer (USB_RAM + (Ep0TxOffset<<1)) #define EPControlRxBuffer (USB_RAM + (Ep0RxOffset<<1)) #define EP1TxABuffer (USB_RAM + (Ep1TxAOffset<<1)) #define EP1TxBBuffer
in „Frage an W.S. wegen USB CDC Implementierung STM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bl10-2712s_2.0.pdf
indicators. Widely used in electronic display meters and instruments. The feature is as BL10-2712SX10 -N200 follows. Features The use of sub-block scattering techniques, wide angle of view BL10-2712SX10 -Y400 Clearly display,uniform brightness Antimagnetic,aseismatic,impact resistance High reliability,maximum
in „LED Bargraph in groß“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADA2200-EVALZ_UG-702.pdf
/SDO 16 P12 P8 1 CLKIN XOUT IN– 3 GND OUT– P3 R5 2 5 R22 R24 1 1 ADA2200 1 0Ω 49.9Ω 1.58kΩ FC = 10Hz P 0 P6 2 5 2 3 4 5 R N 3 0 R27 1 1 5 4 3 2 D C D RESET 3 C 10µF C 10µF T 1MΩ 1N1 N3 3 R9 2 4 1 DNI 2 N2 N4 100Ω P13
in „Lock In Verstärker; Vibrometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tca9548a.pdf
TCA9548A TCA9548A www.ti.com SCPS207G –MAY 2012–REVISED NOVEMBER 2019 6.9 Typical Characteristics 800 1.8 V CC = 5.5V V = 3.3V 700 CC 1.6 V CC = 1.65V ) 600 A1.4 ( 500 d1.2 V o m M L 400 b 1 V n 300 t0.8 , C 200 I0.6 25ºC (Room Temperature) 100 0.4 85ºC -40ºC 0 0.2 0 2 4 6 8 10 12 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
in „Sensor Array ansprechen mit I2C - Unterschiede zu Mega2560 und Seeed RP2040“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1N827_Microsemi.pdf
zener. The JEDEC to the latter. Note that I for the additionally specified for TC registrations are 1N3154 to Z2 behavior at more than one operating 1N3157A of 8.4 volts at 10 mA, reference diode is then determined as IZ2 (V -Z1 )/Z2whS2e current. However this effectively 1N935 to 1N940B of 9.0 volts
in „4 x Motorola MZ605 Diode“ · Markt ·
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tca9548a.pdf
TCA9548A TCA9548A www.ti.com SCPS207G –MAY 2012–REVISED NOVEMBER 2019 6.9 Typical Characteristics 800 1.8 V CC = 5.5V V = 3.3V 700 CC 1.6 V CC = 1.65V ) 600 A1.4 ( 500 d1.2 V o m M L 400 b 1 V n 300 t0.8 , C 200 I0.6 25ºC (Room Temperature) 100 0.4 85ºC -40ºC 0 0.2 0 2 4 6 8 10 12 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
in „Unterschied TCA9548A und PCA9548A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7036-V1.4.pdf
data is filled the corresponding position displayed is described as the following table. When SHLS=1, ICON RAM map refer below table ICON RAM bits ICON D7~D5 D4 D3 D2 D1 D0 Address N3 = 0 N3 = 1 N3 = 0 N3 = 1 N3 = 0 N3 = 1 N3 = 0 N3 = 1 N3 = 0 N3 = 1 00H - S1/S81 S1 S2/S82 S2 S3/S83 S3 S4/S84 S4 S5/
in „EA DOG-M Display (ST7046) und customchars. ARGH!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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d71-600.pdf
future correspondence relating to your order. D71-600- - 0 polarity code: N –cathode on base, R –anode on base base voltage class (hundreds of volts) ELECTRICAL PARAMETERS Voltage ratings URRM URSM IRRM Voltage class V V mA 04 400 500 06 600 700 08 800 900 50 10 1000 1100 12
in „Diode für 175 Ampere“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WCU_Kilobot_Schematic.txt
400 -400 -500 -400 T-700 200 0 0 140 20 0 1 230 0 0 8 PIN P-520 0 0 1 -80 0 0 1 0 T-700 100 0 0 140 20 0 1 230 0 0 8 PIN P-520 0 0 1 -80 0 0 1 0 T-700 0 0 0 140 20 0 1 230 0 0 8 PIN P-520 0 0 1 -80 0 0
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eltako.pdf
25A EAN 4010312203439 32,20 €/St. Lagertype XR12-110-24V DC 1S +1Ö 25A EAN 4010312201268 32,20 €/St. Lagertype XR12-400-/310-/220- 4-polig 25A/250V AC Reiheneinbaugeräte für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35 mit Handbetätigung und Schaltstellungsanzeige
in „Relai für 600 Watt Vorschaltgerät“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arc.py
9.4f]"%(self.x,self.y) class Appn(Tix.Frame): def arc_frame(self,mx,my,Radius,StartWinkel,EndWinkel): n=math.radians(StartWinkel) Punkt1=Punkt(math.cos(n)*Radius+mx,math.sin(n)*Radius+my) n=math.radians(EndWinkel) Punkt2=Punkt(math.cos(n)*Radius+mx,math.sin(n)*Radius+my) Minimum=Punkt(Punkt2.x,Punkt2.y
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ST500Datenblatt_v2.2.pdf
- ST500-315G3R 315 590 585 2.3.4.3 ST500-355G3R 440V +10% 355 665 650 ST500-400G3R 400 785 725 ST500-450G3R 450 883 820 ST500-500G3R 500 920 860 ST500-560G3R 560 1010 950 2.3.4.4 ST500-630G3R 630 1160 1100 ST500-710G3R 710 1250 ST500-0R7G4 0.75 4.1 2.5 ST500-1R5G4 1.5 4.9 3.7 2.3.2.1
in „Drehstrommotor an FU bringt nicht volle Leistung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Handgezeichneter Schaltplan eines Gleichrichters mit Motorlast
24V H 16V 230~ C106D 18k 10n 1N400X 700k 1k5 3k3 1N400X 10n 18k C106D 2 27? M
in „Bohrmaschine am Thyristorsteller ruckelt bei geringer Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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TDA-884.pdf
Semiconductors Tentative Device Specification 2 I C-bus controlled PAL/NTSC/SECAM TV TDA884X/5X-N2 series processors PACKAGE OUTLINES SDIP56: plastic shrink dual in-line package; 56 leads (600 mil) SOT400-1 n M p D E g t e s A2 A L A1 c Z e w M (e1) b1 M H b 56 29 pin 1 index E 1 28 0 5 10 mm scale
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FINDER_30.22.7.012.pdf
Serie 30 - Dual-In-Line-Relais 1,25 A 30 30.22.7 30.22.9 - Kleine Bauform - Leiterplatten - Relais - Sensitive DC-Spule, 200 mW - Für kleine Schaltlasten - Schutzart: IP 67 - Spule sensitiv, 200 mW - Spule, 400 mW - Für Leiterplatte
in „5V Mikrocontroller an 12V Kartenrelais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Optokoppler_AQV252GA.pdf
4 and 6; Continuous load current: 100 mA (DC) LED current: 5 to 50 mA Ambient temperature: 25°C 5 1. 5 A 4 t AQV 251G A 4 ) 1. e 3 ( ( u AQV 252G n g C 2 r l c 3 t 1. 1 f o - . - . - . - . n o 50 m A t d 0. 0. 0.3 0.4 D 2 E 1. - Voltage (V) L L 30 m A 20 m A - 1 1. 10 m A - 5 m A - 0 1. - -40 -0 0
in „Zu blöd Datenblatt lesen AQV252GA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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max232.pdf
A 7 T1IN T1 T1OUT 2 M +5V 400k , T3OUT 1 24 T4OUT E 6 T2IN T2 T2OUT 3 3 T1OUT 2 23 R2IN +5V T2OUT 3 22 R2OUT 400k 1 T3IN T3OUT 2 R1IN 4 21 T5IN TTLINPUTS 18 T3 1 OUTPUTS X R1OUT 5 20 T5OUT +5V 400k A T2IN 6
in „ATMega8L an USB per max232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
A 7 T1IN T1 T1OUT 2 M +5V 400k , T3OUT 1 24 T4OUT E 6 T2IN T2 T2OUT 3 3 T1OUT 2 23 R2IN +5V T2OUT 3 22 R2OUT 400k 1 T3IN T3OUT 2 R1IN 4 21 T5IN TTLINPUTS 18 T3 1 OUTPUTS X R1OUT 5 20 T5OUT +5V 400k A T2IN 6
in „Mikrocontrollerboard: Funktioniert das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232_MAX.pdf
A 7 T1IN T1 T1OUT 2 M +5V 400k , T3OUT 1 24 T4OUT E 6 T2IN T2 T2OUT 3 3 T1OUT 2 23 R2IN +5V T2OUT 3 22 R2OUT 400k 1 T3IN T3OUT 2 R1IN 4 21 T5IN TTLINPUTS 18 T3 1 OUTPUTS X R1OUT 5 20 T5OUT +5V 400k A T2IN 6
in „AVR an Handy C35“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADS1293_3_Kanal_24BIT_EKG_SPI_Dez_2014.pdf
B TA= 85°C, LOD OFF –13 13 nA TMIN≤ TA≤ T MAX RIN Differential Input Resistance 500 MΩ f = 400 MHz 92 dB f = 900 MHz 107 dB EMIRR Electromagnetic Interference Rejection Ratio, IN+, IN-, and VDD f = 1.8 GHz 98 dB f = 2.4 GHz 86 dB
in „Warum soll ADS1293 mit einem 4,096 MHz Quarz betrieben werden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BS0401N_Arbeitsblaetter.pdf
Ring, b) Schaltzeichen, c) Strompfeil bei Durchlaßbetrieb, L 16 22 13-33 1 N 4001 50 V -.15 -.12 -.08 d)sowirddasSchaltzeichenzupundnergänzt. 16 22 21-33 1 N 4002 100 V -.15 -.12 -.08 E 16 22 30-33 1 N 4003 200 V -.15 -.12 -.08 16 22 48-33 1 N 4004 400 V -.15 -.12 -.08 16 22
in „Hilfe bei der Fehlersuche eines China LED-Treibers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADS1293_3_Kanal_24BIT_EKG_SPI_.pdf
°C 120 0.95 ) ) p100 n0.90 t t e T = -20°C e u 80 A u0.85 C C s 60 s0.80 B B t t p 40 p0.75 I I 20 0.70 TA= +85°C VIN DIFF = ±400mV VIN DIFF = ±400mV 0 0.65 0.95 1.15 1.35 1.55 1.75 1.95 2.15 2.35 0.95 1.15 1.35 1.55 1.75
in „EKG-IS ADS1293 rückt keine Messwerte raus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX749.pdf
0.2 60 ) -i ) 0.2 m VOUT = -5V X A VOUT = -24V 2 ( 200 L = 47 H M ( 50 L = 47 H - N 0.25 N 7 R E M R 0.3 ) R 40 0.25 ) C 150 ( C T S T 0.3 E P E P 30 N U RS U S O 100 0.5 O R M M 20 M U 0.5 X 50 X A 1.0 A 10 M M 1.0 0 0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 INPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (V) Figure
in „Suche Spannungs Konverter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX749.pdf
0.2 60 ) -i ) 0.2 m VOUT = -5V X A VOUT = -24V 2 ( 200 L = 47 H M ( 50 L = 47 H - N 0.25 N 7 R E M R 0.3 ) R 40 0.25 ) C 150 ( C T S T 0.3 E P E P 30 N U RS U S O 100 0.5 O R M M 20 M U 0.5 X 50 X A 1.0 A 10 M M 1.0 0 0 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 INPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (V) Figure
in „Transistor für MAX749“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCR5000SERIESUSERMANUAL.pdf
Testfrequenz. Genauigkeitsfaktor 11 Machine Translated by Google MCR-Zähler-Handbuch 100 kHz 10kH 100fF 1kH 10fF 100H 10n [S] 100 MillionenOHM] 10 pF 1pF 100 pF 10 Uhr 100n 10 Millionen 1 nF 1,5 Mio. 1H 1u 1 Million 10 nF 100 mH 10u 100.000 100 nF 10 mH 100u 10k 1µF | | 1 mH 1 m 1k 10µF 0,1 0,2 100 µH 10 m 100 100µF 10uH 100 m 10 1 mF 1,5 1 1 1µH 0,25 10 mF 0,35 100 nH 10 100 m 100 mF 0,65 1.0 10nH 100 10 m 50 Hz 100 Hz 1 kHz 10 kHz 100 kHz 200 kHz Abbildung 4-1 Grundlegende Messgenauigkeit: A Abbildung 4-1 zeigt, dass im Bereich
in „Matrix MCR-5200“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCF8563.pdf
status registers 00h Control_status_1 TEST1 N STOP N TESTC N N N 01h Control_status_2 N N N TI_TP AF TF AIE TIE Time and date registers 02h VL_seconds VL SECONDS (0 to 59) 03h Minutes x MINUTES (0 to 59) 04h Hours x x HOURS (0 to 23) 05h
in „LilyGo T-Watch 2020 v1 Micropython“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bq24072.pdf
BQ24079 www.ti.com SLUS810N – SEPTEMBER 2008 – REVISED OCTOBER 2021 7 Pin Configuration and Functions E R I T T I 6 5 4 3 1 1 1 1 TS 1 12 ILIM BAT 2 11 OUT Thermal BAT 3 Pad 10 OUT CE 4 9 CHG 5 6 7 8 N N D S E E O V Not to scale
in „[V] 3St TI LiIon Lade/ Batterie-Management Chips: BQ24725RG und BQ24072RG“ · Markt ·
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DeWalt_LiFePo4_Boeschuere.pdf
DC 925 KB tiefe bei 90° / 45°: 55 / 42,1 mm, plus Handkreissäge DC 390 N Gewicht (inkl.Akku): 4,2 kg Aufpreis Akku-Aktions-Set: Akku-Stichsäge DC 330 N: Werkzeugloses Sägeblatt- DC 925 K 330 Schnellwechselsystem,Dreifach- Pendelhub, inkl. Sägeblatt-Satz
in „DeWalt Akkubohrschrauber die mit LiFePO4 arbeiten“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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lt3502.pdf
OUT OUT 0.9 0.9 700 0.8 0.8 600 TYPICAL TYPICAL 0.7 0.7 A MINIMUM A MINIMUM 500 T 0.6 T 0.6 –40°C E N ) 25°C R 0.5 R 0.5 m 400 U U E 125°C C 0.4 C 0.4 V 300 A A L 0.3 L 0.3 200 0.2 0.2 100 0.1 0.1 0 0 0 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 VIN(V) V (V) SWITCH CURRENT (A) IN 3502 G07 3502
in „Bitte um Kontrolle des Layout - LT3502A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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but34rev.pdf
(AMPS) Figure 3. Collector–Emitter Saturation Voltage Figure 4. Base–Emitter Voltage 1 L 0.7 D=0.5 M 0.5 R ) H E 0.3 T L 0.2 N A 0.2 I R 0.1 P(pk) N O RθJC(t)=r(tθJC A ( 0.1 RθJC=1.17⋅C/WMAX T E 0.05 DCURVESAPPLYFORPOWER V N0.07 T T0.05 0.02 PULSETRAINSHOWN t1 C I READTIMEATt1 t F E0.03
in „Leistungs-Transistor Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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19230ds.pdf
Rsample” = RCLK Note: RC “Rcurrent” = RSET RS “Rsample” = RCLK TABLE 5.TRANSFORMERS ANGLE FIGURE P/N TYPE FREQUENCY (HZ)* IN (VRMS)* OUT (VRMS)** ACCURACY*** LENGTH (IN) WIDTH (IN) HEIGHT (IN) NUMBER 52034 S - R 400 11.8 2 1 0.81 0.61 0.3 6 52035 S - R 400 90 2 1 0.81 0.61 0.3 6 52036 R - R 400 11.8 2 1 0.81 0.61 0.3 7 52037 R - R 400 26 2 1 0.81 0.61 0.3 7 52038 R - R 400 90 2 1 0.81 0.61 0.3 7 B-426 Reference 400 115 3.4 N/A 0.81 0.61 0.32 8 52039-X Synchro 60 90 2 1 1.1 1.14 .42 9 24133-X Reference
in „Stimulierung des Resolvers RD-19230“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BAT54.pdf
which can be found on our website at http://www.diodes.com/datasheets/ap02001.pdf. DS11005 Rev. 12 - 2 1 of 3 BAT54 /A /C /S ) A (1000 T E W 200 R ( U 100 N C TA= +100°C I D A R S W TA= +125°C I R 10 D O E 100 F W U P O T A +25°C D N 1 P A N A TA= -25°C 0 S 0.1 0 25 50 75 100 125 I F 0 100 200 300 400 500
in „SMD Bauteil identifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS3231_DATASHEET.pdf
Typical Operating Circuit VCC VCC CC PU=RtB/C PU PU VCC SCL INT/SQW CPU SDA 32kHz RST VBAT PUSHBUTTON N.C. DS3231 N.C. RESET N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. GND N.C. ______________________________________________ Maxim Integrated Products 1 For pricing, delivery, and ordering information, please contact Maxim
in „RTC DS3231 Pull Up Widerstände berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrsim.cpp
)->append(st); l++; } op_old=op; disass(&op,st); if(op_old==brkp) brk='>'; else brk=' '; sprintf(st1,"%c%04X:",brk,op_old); c=0; while(op_old<op){ sprintf(st1+strlen(st1)," %04X",flash[op_old].opcode); op_old++; c++; } while(c<3){ strcat(st1," "); c++; } sprintf(st1+strlen(st1),"%s\n",st); ui->disass_output->buffer()->append(st1); l++; } if(!ports[PO_SREG]) ui->input_registers->buffer()->append("Position of SREG is not known!\nPlease select definitions-file!\n"); l=ram[ports[PO_SREG]]; strcpy(st,""); for(c=0;c<8;c++){ sprintf
in „AVR Simulator mit grafischer Benutzeroberfläche für Linux“ · Projekte & Code ·
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eBZ_Betriebsanleitung_DD3.pdf
eBZ Betriebsanleitung .,*^«L.^L it^».. .y.. j l,*^^^ "i^lEB^OO»«, E If ! IV1.06 KI.B "Bag<a8raKi •• Is^s.. MadehtGwmany \\ 13a230/400V SOHt @ 0^ !-40...+70"C 2l16 a^-°tgentum ctes Nctibetniibera CCfMXXlxm i1EBZ0100000613iiiiiiiiiiii ^ rß sieai WiSiKiSiSKSISSS-1 iSSiSSm^ ^ÜW^^
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DS_LTV8X6.pdf
Voltage 200 30 o )180 VCE 5Vo IF= 30mA Ta= 25 C ( Ta= 25 C ) 25 20mA R160 A T140 ( Pc(MAX.) o I 20 a120 n r r s100 c 15 10mA n 80 o t c 10 n 60 l r 40 C 5mA u 5 C 20 0 0 1 2 5 10 20 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forward currenF I (mA) Collector-emitter voltCEe V (V) Part No. : LTV-816/ 826/ 846 (M, S, S-TA, S-TA1
in „Problem mit Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UA702-Fairchild.pdf
of Input Offset Voltage RS 5 0 n , TA = 25°C to -55°C 2.0 10 3.0 15 p.V/oC TA - +125 C BO 500 50 500 nA Input Offset Current 400 1500 2BO. 1500 nA T A - - 5 5 C Average Temperature Coefficient TA - 25 C to +125°C 1.0 5.!) 0.7 4.0 nA
in „OPV mit nicht ganz symmetrischer Versorgung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UA702-Fairchild.pdf
of Input Offset Voltage RS 5 0 n , TA = 25°C to -55°C 2.0 10 3.0 15 p.V/oC TA - +125 C BO 500 50 500 nA Input Offset Current 400 1500 2BO. 1500 nA T A - - 5 5 C Average Temperature Coefficient TA - 25 C to +125°C 1.0 5.!) 0.7 4.0 nA
in „µA702 - Der Urahne in der Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheetMax3392.pdf
A 300 ( ( 2.5 ( 8Mbps, CLOAD= 15pF M N 400 N N 250 – E E 2.0 E U 300 U 8Mbps, CLOAD= 15pF U 200 500kbps, OPEN-DRAIN, LOAD = 15pF E Y Y 1.5 Y L P L 150 0 U 200 500kbps, OPEN-DRAIN, CLOAD= 15pF U U 9 S S 1.0 230kbps, CLOAD= 50pF S 230kbps,
in „Max3392 Pegelwandler, BlueNiceCom 4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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66.X.pdf
AC/DC VA (50 Hz)/W 3,6/1,7 3,6/1,7 Arbeitsbereich AC (0,8…1,1)U N (0,8…1,1)U N DC (0,8…1,1)U N (0,8…1,1)U N Haltespannung AC/DC 0,8 U /0,5 U 0,8 U /0,5 U N N N N Rückfallspannung AC/DC 0,2 U /0,1 U 0,2 U /0,1 U N N N N Allgemeine
in „Relais für 2000W, 230V Motor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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151998-da-01-en-HCPL7840_Optokoppler.pdf
Ratio Output Resistance RO 1 Output Low Voltage VOL 1.28 V VIN+ = 400 mV 4 6 Output High Voltage VOH 3.84 V VIN+ = -400 mV Output Common-Mode V 2.20 2.56 2.80 V -400 < V < 400 mV OCM IN+ Voltage -40°C ≤ T A 85°C Input Supply Current
in „analoges Signal galvanische Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL7840.pdf
Ratio Output Resistance RO 1 Output Low Voltage VOL 1.28 V VIN+ = 400 mV 4 6 Output High Voltage VOH 3.84 V VIN+ = -400 mV Output Common-Mode V 2.20 2.56 2.80 V -400 < V < 400 mV OCM IN+ Voltage -40°C ≤ T A 85°C Input Supply Current
in „Galvanisch getrennte Spannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7840.pdf
Ratio Output Resistance RO 1 Output Low Voltage VOL 1.28 V VIN+ = 400 mV 4 6 Output High Voltage VOH 3.84 V VIN+ = -400 mV Output Common-Mode V 2.20 2.56 2.80 V -400 < V < 400 mV OCM IN+ Voltage -40°C ≤ T A 85°C Input Supply Current
in „Analoge Optokopplung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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151904-da-01-en-HCNR200_Optokoppler.pdf
50 A, 2,3 1 O 3 PD 0 V < V PD< 15 V HCNR201 0.95 1.00 1.05 5 nA < IPD < 50 A, 1,2 0 V < V PD< 15 V HCNR201 0.93 1.00 1.07 -40°C < T A 85°C, 1,2 5 nA < I < 50 A, PD 0 V < V PD< 15 V Temperature K / T -65 ppm/°C -
in „analoges Signal galvanische Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCNR200_Optokoppler.pdf
50 A, 2,3 1 O 3 PD 0 V < V PD< 15 V HCNR201 0.95 1.00 1.05 5 nA < IPD < 50 A, 1,2 0 V < V PD< 15 V HCNR201 0.93 1.00 1.07 -40°C < T A 85°C, 1,2 5 nA < I < 50 A, PD 0 V < V PD< 15 V Temperature K / T -65 ppm/°C -
in „ADC mit galv. Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCNR200.pdf
50 A, 2,3 1 O 3 PD 0 V < V PD< 15 V HCNR201 0.95 1.00 1.05 5 nA < IPD < 50 A, 1,2 0 V < V PD< 15 V HCNR201 0.93 1.00 1.07 -40°C < T A 85°C, 1,2 5 nA < I < 50 A, PD 0 V < V PD< 15 V Temperature K / T -65 ppm/°C -
in „Energy Meter mit ADE7769 - AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCNR200.pdf
1 0 V < V < 15 V PD HCNR201 0.95 1.00 1.05 5 nA < IPD < 50 A, 1,2 0 V < V < 15 V PD HCNR201 0.93 1.00 1.07 -40°C < T A 85°C, 1,2 5 nA < IPD < 50 A, 0 V < V < 15 V PD Temperature K 3 T A -65 ppm/°C -40°
in „Galvanische Trennung Analoger 4-20/0-20 mA Eingänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Understanding-Diode-Reverse-Recovery-and-Its-Effect-on-Switching-Losses.pdf
losses despite the higher diode induced nominal rated current of the devices. switching losses. To get 400A/us, we used a 30 ohm The fourth evaluation was to look at the effect of gate resistor on the FQP9N50C driven by a di/dt. Increasing di/dt will reduce the turn-on losses FAN5009 1 ohm driver. For 600A
in „Warum sind Brushlessmotoren so klein??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·