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FH23.pdf
termination) A 0.3 B 1.7 0.6 (0.15) 5 2 ) a l i r c n 0.6 Number of contacts in(0.12)r c i C l I 4 . ( 1 0.05MAX. 0.05MAX. 0.1MAX. E 0.1MAX. (D: FPC insertion area dimensions) 0.55 4.15 0.5 1 2 1 2 Notes 1 The coplanarity of each terminal lead is within 0.1. 2 The contact terminal lead position indicates the dimension
in „OLED Sammelbestellung“ · Markt ·
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AN10496-NXP.pdf
P89LPC901 9. Appendix D Main Loop Key 1 & Key 2 N pressed together? N Y Key 1 pressed? Key Value = Max Y Key value N exceed? Process Increase or Decrease soft Y switch Increase Key Value Convert Key Value into Phase Value N Key 2 pressed? Phase Value between N 40 and 140 Degree? Y Key Value N Y Negative
in „Controller an 230VAC wie realisieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega8.xml
IO_MODULE:ICE_SETTINGS]</MODULE_LIST><ADMIN> <PART_NAME>ATmega8</PART_NAME> <SPEED>16MHZ</SPEED> <BUILD>221</BUILD> <RELEASE_STATUS>RELEASED</RELEASE_STATUS> <SIGNATURE> <ADDR000>$1E</ADDR000> <ADDR001>$93</ADDR001> <ADDR002>$07</ADDR002> </SIGNATURE> </ADMIN> <CORE> <CORE_VERSION>V2E</CORE_VERSION> <ID>AVRSimCoreV2
in „AVR Code Wizard“ · Projekte & Code ·
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HD44780U.pdf
be minimized. OSC2 V = 5 V V = 3 V CC CC 500 500 400 400 ) ) H H ( 300 ( 300 C (270) C (270) O O f max. f max. 200 typ. 200 typ. 100 min. 100 min. 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fk ) Rf(k ) 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
in „LCD ohne Datenblatt oder Hinweise zur Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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www.eio.com-hd44780_18-48-46.pdf
be minimized. OSC2 V = 5 V V = 3 V CC CC 500 500 400 400 ) ) H H ( 300 ( 300 C (270) C (270) O O f max. f max. 200 typ. 200 typ. 100 min. 100 min. 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fk ) Rf(k ) 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
in „Fehler bei 4Bit LCD Init?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC1859.pdf
MUXOUT connected to ADC inputs. (Notes 5, 6) LTC1857 LTC1858 LTC1859 PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS Resolution ● 12 14 16 Bits No Missing Codes ● 12 14 15 Bits Transition Noise 0.06 0.26 1 LSBRMS Integral Linearity Error (Notes 7, 15) ● ±1 ±1.5 ±3 LSB Differential Linearity
in „LTC1859 merkwürdige Messwerte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
die für den Anwender extern zugänglich ist, hat eine Temperaturstabilität von max. Die gleiche Logik gilt auch für einen anderen V refinert. 50 ppm/K (-10...+85 °C) und max. 100 ppm/K (-40...-10 °C). Die absolute Genauigkeit der Referenz ist bei dem LTSR weniger wichtig, da diese
in „Transducer LEM HAIS-50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bleiakku-Lader 12/24V
Hi! Wenn da Ugs(max) = +- 20 V steht, sollte diese auch nicht höher sein weil es schon Grenzwerte sind! Mache mal die ZD parallel zu R2 und zum C von T1 nochmal 1K in Reihe ev. auch weniger. Viel Erfolg, Uwe
mir 8A nicht überschreiten soll. Dazu habe ich die Zeile 216 geändert statt: cpi UH,16 ; Ist Max erreicht (= 10.0 Amp) ? in cpi UH,12 ; Ist Max erreicht (= 8.0 Amp) ? Die Strom Einstellung und die Anpassung der Korrektur Variablen für das Display war kein Problem. Meine 0,10 Ohm Widerstände
Projekte & Code ·Hanno Gräff · ·166 Antworten
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
InfraBufferBegin+3 ;nastavenie sa na zaciatok buffera Infra kodu + 3byty hlavicky (dlzka kodu + counter + offset) 221 clr temp1 ;vynulovanie dlzky Infra kodu 22WaitForTOSOP1: 223 sbis TSOPPort,TSOPPin ;ak je TSOPPin v nule 224 rjmp CheckWaitForTOSOP1 ;tak cakaj na jednotku 225 rjmp StoreToInfraBuffer 22WaitForTOSOP0
in „IGORPLUG-USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDS1000_Datasheet.pdf
Accuracy ±3% on all models Vertical Zoom Vertically expand or compress a live or stopped waveform Max Input Voltage 300 VRMS CAT II; derated at 20 dB/decade above 100 kHz to 13 Vp-pAC at 3 MHz and above Position Range 2 mV to 200 mV/div ±2 V; >200 mV to 5 V/div ±50 V BW Limit 20 MHz for all models Input
in „[V] Digital-Speicher-Oszilloskop Tektronix TDS1002“ · Markt ·
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at91rm9200-ek.pdf
4 5 4 + 8 NTRST REF Q201 1 RES/PG C12 8 1 IRF7425 + + CR8 2 GND 7 100NF GND OUT CR7 3.3 V EN FB/NC MAX1626ESA STPS340U TPS77518D R288 C254 C255 4K7 100NF 2.2µF C25 220uF C 16V C C24 C23 220uF 220uF 16V 16V R244 0R100 I limit = 0.1V / R ... about 2.9A C221 R245 0R100 2.2µF U1 5V 5 V+ + 1 8 L1 22uH C2
in „SD-RAM aus PC für AT91RM9200 (ARM9)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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top222y.pdf
230 VAC ±15% 85 to 265 VAC 100/115/230 VAC ±15% 85 to 265 VAC P 4,6 P 4,6 ORDER P 5,6 P 5,6 NUMBER MAX MAX NUMBER MAX MAX TOP221Y 12 W 7 W TOP221P or TOP221G 9 W 6 W TOP222Y 25 W 15 W TOP222P or TOP222G 15 W 10 W TOP223Y 50 W 30 W TOP223P or TOP223G 25 W 15 W TOP224Y 75 W 45 W TOP224P or TOP224G 30 W
in „Suche Ersatz für TOP222Y“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GH79L4N_FEB2002_.pdf
syntax below: “Param”: Log Output Sentence <Log Output Sentence Length in bytes> “GGAnn”:$GPGGA<82 max> GGA00-GGA60 [5](sec){GGA01} “ZDAnn”:$GPZDA<36> ZDA00-ZDA60 [5](sec){ZDA01} “GLLnn”:$GPGLL<47> GLL00-GLL60 [5](sec){GLL00} “GSAnn”:$GPGSA<69 max> GSA00-GSA60 [5](sec){GSA00} “GSVnn”:$GPGSV<70 max> GSV00-GSV60 [5](sec){GSV01} “VTGnn”:$GPVTG<46 max> VTG00-VTG60 [5](sec){VTG01} “RMCnn”:$GPRMC<77 max> RMC00-RMC60 [5](sec){RMC00} “ancnn”:$PFEC,GPanc<62> anc00-anc60 [5](sec){anc00} “accnn”:$PFEC,GPacc<49> acc00-acc60 [5](sec){acc00} “astnn”:$PFEC,
in „GPS Receiver Furuno / Tecsys GH-79“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3x4 Tastenmatrix auslesen
C'; break; case 215: T_Byte = '4'; break; case 219: T_Byte = '5'; break; case 221: T_Byte = '6'; break; case 222: T_Byte = 'D'; break; case 231: T_Byte = '7'; break; case 235: T_Byte = '8'; break; case 237: T_Byte = '9'; break; case 238: T_Byte
{ > _delay_ms(160); // 160/16MHz=10ms > } Nöö, aus drei Gründen. a) Bei 16 MHz sind max. 16,4 ms drin. b) Das Delay hat in der Routine zur Matrixauswertung nix verloren, da diese Routine sinnvollerweise periodisch im Timerinterrupt aufgerufen wird. c) Eine Verzögerung von 15 ms wird
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·rudi · ·16 Antworten
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PID- Regler
meine Lötstation http://www.mikrocontroller.net/topic/64076#new zu machen Ich habe mal die AVR221 implementiert (http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607) und einfach etwas rumgespielt. Das geht so aber nicht, man muss doch zuerst das System analysieren und die PID-Anteile
Einen praktischen Hinweis zum Integrator. Wenn die Stellgroesse an die Begrenzung (max) gelaufen ist darf der Integrator nicht weiter integrieren. Der Integrator muss dann stoppen.
Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·Benjamin Klimmek · ·22 Antworten
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AVR: Wetterinformationen über DCF77 Gesperrt
Nochn Vorschlag, besonders simpel: TTL-Doppel-Monoflop 74xx221, eines detektiert den fehlenden 59-Sekunden-Impuls, das andere nullt die nächsten 14 oder 20 Bit.
p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Tobias Schilgen · ·624 Antworten
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[V] LDO's, FET's, Mischer
habe noch weiteres gefunden, was ich nicht mehr benötige: MAX166BCWP L6201P STA013 TLC549CP LMC660AIM L6506D PCA82C250-DIP UDN2936W TOP221Y IRF644 TC962CPA LT1054-CSW TLC5628C LM2594-M12 TPS5904A CS4334K LM2594-M5.0 IRF640S IRF644S IXGA10N60
Update: MAX166BCWP L6201P STA013 TLC549CP LMC660AIM L6506D UDN2936W TOP221Y IRF644 TC962CPA LT1054-CSW TLC5628C LM2594-M12 TPS5904A CS4334K LM2594-M5.0 IRF640S IRF644S IXGA10N60 IXSP16N60
Markt ·Steffen H. · ·21 Antworten
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crumb_128.pdf
PF4 ADC4 TCK 57 25 2 8 RIN N ROUT 9 R8 RXD0 9 9 IC3 INT7 PE7 PF5 ADC5 TMS 56 24 1 G 4k7 /SS 10 55 MAX221EUE 10 SCK 11 /SS PB0 PF6 ADC6 TDO 54 23 RS232 4 C9 C10 11 MOSI 12 SCK PB1 PF7 ADC7 TDI 53 22 1 100n 100n 12 MISO 13 MOSI PB2 GND 52 21 C 13 14 MISO PB3 VCC 51 20 GND GND GND VCC C 14 OC0 PB4 PA0
in „Crumb128 Probleme bei der Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSI_Spezifikation_V20_d_.pdf
.................................................. PC-A011, PC-A111 Das EVG begrenzt den Strom auf max. 2mA V 5V I max. 2mA 850us • statische Stromsenke (0Hz) .......................................................................... PCA Excel Das EVG begrenzt den Strom auf max. 2mA V 5V I max. 2mA •
in „DSI Schnittstelle eines Elektronischen Vorschaltgerätes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT.pdf
LECTR AL CHAICCTERIST ICS T j 25°C, V = INV, unless otherwise noted. PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Switch “Off” Leakage LT1074 VIN ≤ 25V, SW = 0 5 300 A V = V V = 0 (Note 7) 10 500 A IN MAX, SW LT1076 VIN = 25V, SW = 0 150 A V = V V = 0 (Note 7) 250 A IN MAX, SW Supply Current (Note 2) V FB2.5V
in „Prinzipielle Fragen zum Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
InfraBufferBegin+3 ;nastavenie sa na zaciatok buffera Infra kodu + 3byty hlavicky (dlzka kodu + counter + offset) 221 clr temp1 ;vynulovanie dlzky Infra kodu 22WaitForTOSOP1: 223 sbis TSOPPort,TSOPPin ;ak je TSOPPin v nule 224 rjmp CheckWaitForTOSOP1 ;tak cakaj na jednotku 225 rjmp StoreToInfraBuffer 22WaitForTOSOP0
in „Per USB mit ATMega32 kommunizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Maxon_EC16.pdf
Axiallast < 3.5 N 0 mm > 3.5 N max. 0.14 mm 25 Radialspiel vorgespannt Typenleistung 26 Max. axiale Belastung (dynamisch) 3 N 27 Max. axiale Aufpresskraft (statisch) 40 N (statisch, Welle abgestützt) 250 N maxon Baukastensystem Übersicht Seite 17 - 21 28 Max. radiale Belastung, 5 mm ab Flansch 10 N Planetengetriebe Encoder MR Weitere Spezifikationen Æ22 mm 128 / 256 / 512 Imp., 29 Polpaarzahl 1 0.5 - 2.0 Nm 2 / 3 Kanal 30 Anzahl Phasen 3 Seite 221 Seite
in „EC Motor mit dsPIC30 ansteuern“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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LT1006.pdf
Sinking Current operation with a full set of specifications at 5V. ■ Guaranteed Offset Voltage: 50µV Max Specifications at ±15V are also provided. ■ Guaranteed Low Drift: 1.3µV/°C Max The LT1006 has a low offset voltage of 20µV, drift of ■ Guaranteed Offset Current: 0.5nA Max 0.2µV/°C, offset current of
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1]; unsigned char input_index= 0; unsigned char new_data = 255; unsigned char speed_max = 0; unsigned char speed_min = 0; unsigned char fahrstufe_max = 0; unsigned char fahrstufe_min = 0; unsigned char speed_wbx = 0; unsigned char mot_sp_high= 0; unsigned char mot_sp_low = 0; unsigned
in „1Q Endstufe für Inenn=30A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ProASICPlus_DS.pdf
±1% –40°C ±2.5% ±3.5% ±1% –55°C ±2.5% ±3.5% ±1% Acquisition Time from Cold Start Acquisition Time (max.) 30 µs fVCO ≤ 40 MHz Acquisition Time (max.) 80 µs fVCO > 40 MHz Power Consumption Analog Supply Power (max.*) 6.9 mW per PLL Digital Supply Current (max.) 7 µW/MHz Duty Cycle 50% ±0.5% 5% input period
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TEKTDS1000B_2000B.PDF
Frequency,+Width,–Width,RiseTime,Fall or below +40 ºC.Operating and Non-operating: Trigger System Time,Max,Min,Peak-to-Peak,Mean,Cycle RMS. Up to 45% RH up to +50 ºC. Trigger Modes – Auto,Normal,Single Sequence. Altitude – Waveform Math Trigger Types Operators – Add,Subtract,Multiply,FFT. Operating and Non-operating
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SCM1.pdf
see RF/IF E Mid-Band Total Designer C MODEL LO/RF IF m Range L M U L M U Handbook) Note I f -f x σ Max. Max. Typ. Min.Typ. Min.Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min. Typ. Min.Page B O Qty. NO. LU N (1-9) ALY-3 2300-2600 DC-400 5.5 .15 — 7.0 31 (typ.) 25 (min.) 15 (typ.) 12 (min.) –– CB539 jx 5.95 ALY-4 3300-4300
in „[V] SL11H, USS720E ua.“ · Markt ·
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irlu024N.pdf
possible in typical surface mount applications. IRLR024N IRLU024N Absolute Maximum Ratings Parameter Max. Units I @ T = 25°C Continuous Drain Current, @10V 17 D C GS ID@ T C 100°C Continuous Drain CurrenGS @10V 12 A IDM Pulsed Drain Current 72 PD@T =C25°C PowerDissipation 45 W LinearDeratingFactor 0.3
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irlu024n.pdf
possible in typical surface mount applications. IRLR024N IRLU024N Absolute Maximum Ratings Parameter Max. Units I @ T = 25°C Continuous Drain Current, @10V 17 D C GS ID@ T C 100°C Continuous Drain CurrenGS @10V 12 A IDM Pulsed Drain Current 72 PD@T =C25°C PowerDissipation 45 W LinearDeratingFactor 0.3
in „Konstantstromquelle mit JFet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SLF12575.pdf
start mark 0.1typ. 5 2 0 Weight: 3.3g 2 Dimensions in mm ELECTRICAL CHARACTERISTICS Rated current (A) ∗max. Inductance Inductance Test frequency DC resistance Based on Based on Part No. (µH) tolerance (%) L (kHz) (Ω)±20% inductance change temperature rise 1.2 ±30 1 0.0069 13 8.2 SLF12575T-1R2N8R2 2.7 ±30
in „Mal wieder: Induktivität für LM2575 Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Treiber_IC-SSD0323_OLED_128x64_GELB.pdf
oscillator and DC-DC voltage converter reduce the number of external components. FEATURES Support max. 128 x 80 matrix panel Power supply: VDD=2.4V - 3.5V VCC=8.0V - 16.0V OLED driving output voltage, 14V maximum DC-DC voltage converter Segment maximum source current: 300uA Common maximum sink current
in „[Q]Erfahrungen mit (Reichelt) Pictiva OLED Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX220-MAX249.pdf
for appli- MAX221E: ±15kV ESD-Protected, +5V, 1µA, A cations where printed circuit board space is critical. Single RS-232 Transceiver with AutoShutdown™ X ________________________Applications Ordering Information
in „avr prog und device- auswahl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ee24xx.lst
master transmitter mode 51:ee24xx.c **** */ 52:ee24xx.c **** restart: 53:ee24xx.c **** if (n++ >= MAX_ITER) 54:ee24xx.c **** return -1; 55:ee24xx.c **** begin: 129 .LM9: 130 0046 822F mov r24,r18 131 0048 2F5F subi r18,lo8(-(1)) 132 004a 883C cpi r24,lo8(-56) 133 004c 08F0 brlo .+2 134 004e 7CC0 rjmp
in „I2C EEPROM Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cfspc3_0.pdf
Measurement location Mode 0 Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 (See Note 2) (ns) (ns) (ns) (ns) (ns) Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max t 240 160 120 90 60 Sender 2CYCTYP t 112 73 54 39 25 Note 3 CYC t 230 153 115 86 57 Sender 2CYC t 15.0 10.0 7.0 7.0 5.0 Recipient DS t 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Recipient DH
in „Lucky-page@gmx.de“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Intel_RC28fxxxj3_StrataFlash.pdf
VCCQ = 2.7 V–3.6 V(3) otherwise noted) Notes -110 -115 -120 -125 -150 # Sym Parameter Density Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 32 Mbit 110 1,2 Read/Write 64 Mbit 115 120 1,2 R1 AVAV Cycle Time 128 Mbit 120 150 1,2 256 Mbit 125 1,2 32 Mbit 110 1,2 64 Mbit 115 120 1,2 R2 t Address to AVQV Output
in „Geschwindigkeit Flash Memory“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irl3705n.pdf
220AB contribute to its wide acceptance throughout the industry. Absolute Maximum Ratings Parameter Max. Units I @ T = 25°C Continuous Drain Current, @ 10V 89 D C GS D @ TC= 100°C Continuous Drain CurrenGS @ 10V 63 A DM Pulsed Drain Current 310 PD@T C 25°C Power Dissipation 170 W Linear Derating Factor
in „Anschluss MOSFET IRL3705N“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY81.pdf
request. MARKING TYPE NUMBER CODE handbook, halfpage 1 KTY81-210 210 3 2 KTY81-220 220 MBH739 KTY81-221 221 KTY81-222 222 KTY81-250 250 KTY81-251 251 Fig.1 Simplified outline (SOD70). KTY81-252 252 QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT R sensor resistance T = 25 °C; I = 1 mA
in „Spannungsquelle für KTY - gegeneinander entkoppeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SDR0604-SMD-Power-Inductors.pdf
.....................1 V Inductance 1kHz Test SRF I rms I sat Reflow soldering .....230 °C; 10 sec max. Bourns Part No. Q Frequency Min. RDC Max. Typ. (µH) Tol. % Ref. (MHz) (MHz) (Ω) (A) (A) Operating Temperature..-40 °C to +125 °C (Temperature rise included) SDR0604-1R2M_ 1.2 ± 20 35 7.96 155 0.02
in „Induktivität für StepUp-Regler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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181769-da-01-de-LCD_Modul_122x32_Grafik_LED.pdf
* KONTROLLER SED 1520 INTEGRIERT * ANSCHLUSS AN 8-BIT DATENBUS * SPANNUNGSVERSORGUNG +5V / ca. -4V max. 800µA * LED-BELEUCHTUNG GB/GN typ. 150mA@4,1V, max.200mA * LED-BELEUCHTUNG WEISS typ. 60mA@3,3V, max.90mA * WEITERE MODULE IM GLEICHEN GEHÄUSE, GLEICHES PINOUT: - DOTMATRIX 1x8, 2x16, 4x20 * IDENTISCHE
in „Jo Mensch will koiner was Saga zum Grafik Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-2_PHI.pdf
available on request. MARKING TYPE NUMBER CODE handbook, halfpage 1 KTY81-210 210 3 2 KTY81-220 220 KTY81-221 221 MBH739 KTY81-222 222 KTY81-250 250 KTY81-251 251 Fig.1 Simplified outline (SOD70). KTY81-252 252 QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT R sensor resistance T = 25 °C; I
in „KTY 81 110 an Mega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistoren_cht.pdf
600 0.75 9 TO-220 2SK2866 A ST STP9NB60FP 600 0.75 5.2 TO-220FP 2SK2843 A ST STU10NB80 800 0.85 9.7 MAX220 ST STU11NB60 600 0.65 10.7 MAX220 2SK2843 B ST STU13NB50 500 0.45 13 MAX220 2SK2842 B ST STU13NB60 600 0.45 12.6 MAX220 ST STU13NB60I 600 0.45 8 MAX220 ST STU16NB50 500 0.33 15.6 MAX220 ST STU16NB50I 500 0.33 10 MAX220 ST STU6NA100 1000 1.7 6 MAX220 ST STU6NA90 900 2 5.8 MAX220 ST STU7NA80 800 1.5 6.5 MAX220 ST STU7NA90 900 1.3 7.3 MAX220 ST STU7NB90 900 1.45 7.4 MAX220 ST STU8NA80 800 1 8.3 MAX220 ST STU8NB90
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Laptop.txt
------------------------------------------------------------ Sensor Eigenschaften: Sensortyp Maxim MAX1617A (SMBus 4Ch) Temperaturen: Motherboard 27 °C (81 °F) CPU 49 °C (120 °F) TOSHIBA MK6021GAS 28 °C (82 °F) --------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------
in „Woher Treiber und Manual für Comtrade PC?“ · Softwareentwicklung ·
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CT.pdf
initial specified value Leakage current initial specified value DIMENSIONS (mm) A±0.2 D L A H I W P K 0.3max ( +0.15 K 4.0 5.4 4.3 5.5MAX 1.8 0.65±0.1 1.0 0.35 -0.20 5.0 5.4 5.3 6.5MAX 2.2 0.65±0.1 1.5 0.35 +-0.20 0 +0.15 ± H P 6.3 5.4 6.6 7.8MAX 2.6 0.65±0.1 2.1 0.35 -0.20 D ( 8.0 6.2 8.3 9.5MAX 3.4 0.65±0.1 2.2 0.35 +-0.20 φ ±0.20 +0.1 8.0 10.2 8.3 10.0MAX 3.4 0.90±0.2 3.1 0.70 L _0.2 W ( 10.0 10.2 10.3 12.0MAX 3.5 0.90±0.2 4.6 0.70 ±0.20 φ φ 8~ 10=L±0.3 ( )reference size CT Series Case size : D x L (mm) CASE SIZE & MAX RIPPLE CURRENT Max ripple current
in „Suche bestimmten SMD Elko Footprint für Protel“ · Platinen ·
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HD66773.pdf
potentiometer • Output power-supply voltage For the TFT-display counter electrode: Vcom amplitude = 6V (max), VcomH-GND =VREG1OUT (max), VcomL-GND= Vci + 1.0V to –Vci+0.5V (max) • Internal RAM capacity: 46,464 bytes • Internal operation circuit of liquid crystal display Source signal: 396 Gate signal: 176
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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HD66773.pdf
potentiometer • Output power-supply voltage For the TFT-display counter electrode: Vcom amplitude = 6V (max), VcomH-GND =VREG1OUT (max), VcomL-GND= Vci + 1.0V to –Vci+0.5V (max) • Internal RAM capacity: 46,464 bytes • Internal operation circuit of liquid crystal display Source signal: 396 Gate signal: 176
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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HD66766-10.pdf
all 0 Ta = 25C, fosc = 276khz (1/176duty), 1/12 Bias CT minimum, display all 0 typ: T.B.D typ: 480 Max: T.B.D Max: 600 96 HD66766 Rev. 1.0 / 30 November 2001 Rev.0.3 page part Before After 2001.11.12 79 Clock Characteristics Min: T.B.D Min: 151 (External clock frequency) Typ: 268 Typ: 275 Max: T.B.D Max: 640 (R-C oscillation clock) Test Condition Rf Test Condition Rf = 150 Ω 200Ω Min: - Min: 220 Typ: T.B.D Typ: 275 Max: - Max: 330 84 Reset Timing Characteristics Max: 10 Max: 100 (Reset rise time) 90
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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e-pm.pdf
1 minute's application of rated voltage, leakage current is not moreCV = 1000 : I = 0.1CV+40 (µA) max. (1 minute's) Leakage current than 0.03CV or 4 (µA), whichever is greater. CV > 1000 : = 0.04CV+100 (µA) max. (1 minute's) I For capacitance of more than 1000µF, add 0.02 for every increase of 1000µF
in „LOW ESR Elkos“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nacz.pdf
Capacitance Range 4.7 ~ 3300µF Operating Temp. Range -55 ~ +105 C Capacitance Tolerance ±20%(M), ±10%(K)* Max. Leakage Current 0.01CV or 3µA, whichever is After 2 Minutes @ 20 C greater W.V. (Vdc) 6.3 10 16 25 35 50 S.V. (Vdc) 8.0 13 20 32 44 63 LOW IMPEDANCE 4 ~ 6mm Dia. 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 Tanδ
in „LOW ESR Elkos“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RequiresAcrobat6-5.pdf
) Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage 100 ––– ––– V VGS = 0V, D = 250µA V(BR)DSSTJ Breakdown Voltage Temp. Coefficient ––– 0.11 ––– V/°C Reference to 25°C,DI = 1mA ––– ––– 0.044
in „Power Mosfet Hexfet wie ansteuern ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SSD1332_R1.61.pdf
Peripheral Interface. It has a 256 steps contrast control and 65K color control. 2 FEATURES Support max. 96RGB x 64 matrix panel Power supply: V DD= 2.4V - 3.5V VCC= 7.0V - 18.0V OLED driving output voltage, 16V maximum DC-DC voltage converter Segment maximum source current: 200uA Common maximum sink
in „OLED und 8051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·