-
Datei
quelltext.c
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); while (1) { // LED On (Low) WRITE_REG(GPIOC->BSRR, GPIO_BSRR_BR_13); delay_ms(100); ITM_SendString("Hallo\n"); // LED Off (High) WRITE_REG(GPIOC->BSRR, GPIO_BSRR_BS_13); delay_ms(900); } }
in „STM32 läuft mit Debugger schneller als er soll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Oszillator-Schaltung.pdf
HarmonicBalance HB1 Freq[1]=433 MHz Order[1]=10 StatusLevel=3 OscMode=yes OscPortName="Yes" vin R R5 V_DC R=100 Ohm SRC1 Vdc=10 V R R1 R=6.8 kOhm L L2 L=470 nH R= Vout L Vout L3 C C C9 C C11 R L=33 nH C=15 pF C=10 pF R R= C10 R7 R8 C C=150 pF R=50 Ohm R=50 Ohm C7 BFP650 C=15 pF Q1 R R6 R=10 Ohm OscPort oscport1
in „Clapp Oszillator mit oder ohne Bandpassfilter“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
Power_Supply_PCB_Assembly.pdf
ER1002F C12 C13 C14 R6 C86 0024371 VDC-H 680UF 680UF 680UF 5.1K 0.1UF TP28 J2-2 SCR7 SCREW M3X10 VDR1 BR1 [1,2] 100V 100V 100V 100V 0024371 R1 C1 C2 C5 14N471K KBJ1506 14 2W SCR8 SCREW M3X10 330K 1UF 1UF 0.47UF R2 C6 J2-3 0024371 1W 275V 275V 275V J3 120V 68K SCR9 SCREW M3X10 3 4mH 4 3 4mH 4 1W TP5 13 0024371
in „Mackie PPM1012 Netzteilfehler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Si2302.pdf
–55 to 150 ▯C ▯H▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯C▯ ▯▯▯▯▯▯▯ Parameter Symbol Limit Unit b MaximumJunction-to-Ambient 100 c R thJA ▯C/W MaximumJunction-to-Ambient 166 Notes a. Pulse width limited by maximum junction temperature. b. Surface Mounted on FR4 Board, t ▯ 5 sec. c. Surface Mounted on FR4 Board. For SPICE model
in „Highside-Switch gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
70628.pdf
–55 to 150 ▯C ▯H▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯▯▯▯C▯ ▯▯▯▯▯▯▯ Parameter Symbol Limit Unit b MaximumJunction-to-Ambient 100 c R thJA ▯C/W MaximumJunction-to-Ambient 166 Notes a. Pulse width limited by maximum junction temperature. b. Surface Mounted on FR4 Board, t ▯ 5 sec. c. Surface Mounted on FR4 Board. For SPICE model
in „MOSFET CJ2302 geht kaputt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TCS34725.pdf
COEFFICIENT 110% DD 10,000 75 C 108% C / 106% m C p 2 — V 104% t 3 25 C i i d 102% e z 50 C o 1000 l 100% C m 0 C r o a N 98% e D p I 96% e T 94% 92% 100 2.7 2.8 2.9 3 3.1 3.2 3.3 400 500 600 700 800 900 1000 V — V λ − Wavelength − nm DD Figure 4 Figure 5 Copyright E 2012, TAOS Inc. r The LUMENOLOGY r
in „Frage zu TCS 34725 - RGBC Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
S852T_Temic.pdf
Parameters / Test Conditions Symbol Min. Typ. Max. Unit Collector-emitter cut–off current V = 12 V, V = 0 I 100 mA CE BE CES Collector-base cut–off current VCB = 8 V,EI = 0 ICBO 100 nA Emitter-base cut–off current VEB = 1 V,CI = 0 IEBO 1 mA Collector-emitter breakdown voltage C = 1 mA, B = 0 V (BR)CEO 6 V Collector-emitter
in „ISM Empfänger mit kleinstem Standby“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
Linear_Mode_Operation_and_Safe_Operating_Diagram_of_Power-MOSFETs.pdf
the MOSFET depends only on the voltage drop across the MOSFET and the current flow: P dissVDS ⋅IDS 100 Vdd 90 Vgs=4.0V 80 operation point 70 ) 60 Vgs=3.6V fan ( I 50 40 Vgs=3.3V Vgs=3.1V 30 20 Vgs=2.9V 10 gate 0 0 5 10 15 20 25 30 Vds(V) gnd Fig. 2: MOSFET used as constant current source. The current
in „Gleichstromlast MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
413-11717-0-FSS237.pdf
Parameter Symbol Conditions Unit min typ max Drain-to-Source Breakdown Voltage V I =1mA, V =0 20 V (BR)DSS D GS Zero-Gate Voltage Drain Current DSS VDS =20V, VGS =0 1 µA Gate-to-Source Leakage Current I V =±8V, V =0 ±10 µA GSS GS DS Cutoff Voltage VGS(off) VDS =10V, D =1mA 0.4 1.3 V Forward Transfer Admittance
in „Quelle oder Alternative FSS237“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BGA427.pdf
f = 1.8 GHz Return loss output RLout - >9 - f = 1.8 GHz Typical configuration Appl.1 Appl.2 +V +V 100pF RFOUT 1nF 10nF 100pF 100nH BGA427 2.2pF 100pF RFOUT 100pF GND RFIN EHA07379 BGA427 100pF GND RFIN EHA07380 Note: 1) Large-value capacitors should be connected from pin 3 to ground right at the device
in „Wie ist ein MMIC intern aufgebaut?“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
Solar_Battery_Inverter_48V_TN-1500-SPEC.pdf
4.1 Main Page Inverter TN V.1.1 Setting Statistics R.C. Power off Pause Exit 1 2 3 4 Solar Charge 100 INVERTER 100 AC Charge 0 0 5 Battery Loading O/P Volta110 V Battery Volta54.1V O/P Frequenc60.0Hz AC In Internal Temperat10.0℃ By pass Utility Volt0.0V TN-1500-143 Poweron Batterylow Start Date 2007
in „[V] True-Sinus-Wechselrichter Meanwell TN-1500“ · Markt ·
-
Datei
main.c
SystemCoreClock/1000); while (1) { // LED On (High) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BS_5); delay_ms(100); puts("Hello World!"); // LED Off (Low) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BR_5); delay_ms(1000); } }
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
TAS6424-q1.pdf
PV = 14.4 V Ch 2 to Ch 1 PV DD = 24 V -20 DD -20 B -40 ) ( d -40 l ( s -60 R o S r P -60 C -80 -80 -100 -120 -100 20 100 1k 10k 20k 20 100 1k 10k 20k Frequency (Hz) Frequency D002 D022 P O 1 W P O 1 W Figure 1. Crosstalk vs Frequency Figure 2. PVDD PSRR vs Frequency 0 10 PVDD = 14.4 V ) 2 : Load PVDD
in „Eagle lib für TAS6424“ · Platinen ·
-
Datei
MKL25Z4.h
0x20u #define SPI_C2_TXDMAE_SHIFT 5 #define SPI_C2_SPMIE_MASK 0x80u #define SPI_C2_SPMIE_SHIFT 7 /* BR Bit Fields */ #define SPI_BR_SPR_MASK 0xFu #define SPI_BR_SPR_SHIFT 0 #define SPI_BR_SPR(x) (((uint8_t)(((uint8_t)(x))<<SPI_BR_SPR_SHIFT))&SPI_BR_SPR_MASK) #define SPI_BR_SPPR_MASK 0x70u #define SPI_BR_SPPR_SHIFT 4 #define SPI_BR_SPPR(x) (((uint8_t)(((uint8_t)(x))<<SPI_BR_SPPR_SHIFT))&SPI_BR_SPPR_MASK) /* S Bit Fields */ #define SPI_S_MODF_MASK 0x10u #define SPI_S_MODF_SHIFT 4 #define SPI_S_SPTEF_MASK 0x20u #define SPI_S_SPTEF_SHIFT
in „Interrupts bei Keil ARM? (KL25Z)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
navico_3g.pdf
5.0Vout U1 TPS54240 2.5A Buck lit i.MX6 U22 SoloLite LT1719 1GHz 4.5ns comparator disabled LAN8710A 100MEth PHY U7 SN65HVD21 TPS54240 RS-485 2.5A Buck t Driver b R M D 5 D 2 DRV8834 5 O Motor Drv 9 L D 0 blinkingslowly L 3 MC34717 Dual5A Buck ATmega48V Microcontroller J4 to motor Opto Opto RS-485 RS-485
in „Reparaturbericht: i.MX6 Resetschaltung in Navico Schiffsradar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BUK7514-55A.pdf
inductive turn-off VGS = 5 V; R GS = 50 Ω; T mb = 25 ˚C energy Normalised Power Derating 120 PD% 1000 110 100 ID/A 90 RDS(ON)=VSD/ID tp= 1us 80 100 70 10us 60 100us 50 40 10 DC 1ms 30 10ms 20 100ms 10 0 11 10 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 VSD/V Tmb / C Fig.1. Normalised power dissipation. Fig.3. Safe
in „Wärmewiderstandsberechnung FET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
BUK_7514-55.pdf
inductive turn-off VGS = 5 V; R GS = 50 Ω; T mb = 25 ˚C energy Normalised Power Derating 120 PD% 1000 110 100 ID/A 90 RDS(ON)=VSD/ID tp= 1us 80 100 70 10us 60 100us 50 40 10 DC 1ms 30 10ms 20 100ms 10 0 11 10 100 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 VSD/V Tmb / C Fig.1. Normalised power dissipation. Fig.3. Safe
in „Brauche Hilfe bei Motoransteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BSN10.pdf
CHARACTERISTICS T = 25 °C unless otherwise specified. j SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT V(BR)DSS drain-source breakdown voltage D = 10 A; V GS= 0 50 − − V DSS drain-source leakage current VDS = 40 V; GS = 0 − − 1 A ±GSS gate-source leakage current ±VGS = 20 V; DS = 0 − − 100 nA VGS(th) gate-source threshold voltage D = 1 mA; VGS = VDS 0.4 − 1.8 V R drain-source on-resistance I = 100 mA; V = 10 V − 8 15 DS(on) D GS D = 100 mA; VGS = 5 V − 12 20 D = 10 mA; VGS = 2.5 V − 18 30 fs transfer admittance D = 100 mA; VDS = 10 V 40 80 − mS Ciss input capacitance VDS = 10 V; GS = 0; f
in „Pegelwandler lässt TWI erfrieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CPH3308.pdf
Ta 200 200 180 Ta=25°C Ω Ω m 160 m - - 150 n 140 n ( ( .0V D 120 --2A D S= -4 c R, c R, --1A,VG u c 100 u c 100 ID = -4.5V S a ID= --1A S a ,VG S= t i 80 t i I = -1A V n e n e D V S= -- 0. r e 60 r e ID = -2A , G D t D t 50 t S- 40 t S- t n t n S O 20 S O 00 --2 --4 --6 --8 --10 --12 --14 --16 --18 --
in „2x SMD Marking gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
RFM01_RX.asm
frequency is f = 860Mhz + FREQUENCY * 5khz .equ FREQUENCY = 1024 ; 865.120 Mhz ; ; bitrate setting : BR = 10E6 / 29 / (BITRATE+1) .equ BITRATE = 71 ; 4800 baud ; ; .equ ROMSTART = 0x0100 .equ RAMSTART = SRAM_START .equ cr = 0x0d .equ lf = 0x0a .equ spc = 0x20 .equ MS10 = 0x34 .equ MS30 = 0x60 .equ MS100
in „Problem mit RFM01/RFM02“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
RFM01_RX.asm
frequency is f = 860Mhz + FREQUENCY * 5khz .equ FREQUENCY = 1024 ; 865.120 Mhz ; ; bitrate setting : BR = 10E6 / 29 / (BITRATE+1) .equ BITRATE = 71 ; 4800 baud ; ; .equ ROMSTART = 0x0100 .equ RAMSTART = SRAM_START .equ cr = 0x0d .equ lf = 0x0a .equ spc = 0x20 .equ MS10 = 0x34 .equ MS30 = 0x60 .equ MS100
in „RF01 und RF02 433 MHz Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
RFM01_RX.asm
frequency is f = 860Mhz + FREQUENCY * 5khz .equ FREQUENCY = 1024 ; 865.120 Mhz ; ; bitrate setting : BR = 10E6 / 29 / (BITRATE+1) .equ BITRATE = 71 ; 4800 baud ; ; .equ ROMSTART = 0x0100 .equ RAMSTART = SRAM_START .equ cr = 0x0d .equ lf = 0x0a .equ spc = 0x20 .equ MS10 = 0x34 .equ MS30 = 0x60 .equ MS100
in „RFM 01 empfängt Daten sehr verzöger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
IRLR6225PBF_NMOS.pdf
Drain-to-Source Voltage 20 V VGS Gate-to-Source Voltage ±12 I@ T = 25°C Continuous Drain Current,@ 10V 100h D C GS D@ T C 100°C Continuous Drain CurreGS,@ 10V 63h A DM Pulsed Drain Currcnt 400 P @T = 25°C Power Dissipation D C 63 W PD@ T C 100°C Power Dissipation 25 Linear Derating Fagtor 0.5 W/°C TJ Operating
in „FET abgeraucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main.c
SystemCoreClock/1000); while (1) { // LED On (High) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BS_5); delay_ms(100); puts("Hello World!"); // LED Off (Low) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BR_5); delay_ms(10000); } }
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
SystemCoreClock/1000); while (1) { // LED On (High) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BS_5); delay_ms(100); puts("Hello World!"); // LED Off (Low) WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BR_5); delay_ms(10000); } }
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MLCC_stacked_kmt1.pdf
= Vr http://www.dscc.dla.mil/Downloads/MilSpec/Docs/MI BX 50V, 100V ±15% +15%, -25% BR 200V ±15% +15%, -40% L-PRF-49470/prf49470ss2.pdf BQ 500V ±15% +15%, -50% © KEMET Electronics Corporation • P.O. Box 5928 • Greenville, SC 29606 (864) 963-6300 • www.kemet.com Ordering
in „Leistungs-Kermikkondensator gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
IRF8736.pdf
1000 OPERATION IN THIS AREA LIMITED BY R (on) ) ) DS ( ( n 100 n 100 e r 100µsec u u C C a TJ= 150°C r 1msec r 10 u 10 e S r t v T = 25°C i 10msec e J r , 1 D 1 D , IS ID TA= 25°C Tj = 150°C V GS = 0V Single Pulse 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 0.1 1 10 100 VSD
in „IRF8736 - Was haltet Ihr davon?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ledtau.pdf
verwendeten Spektralapparats. 2 Der LED Pulser Der LED Pulser ist erschreckend einfach aufgebaut: 100..1000ns AC14 LED 51R LS221 to scope 1.5 kHz 1R0 Die 1.5 kHz Pulsrepetitionsfrequenz sind ein Kompromiss zwischen Fotomultiplierschonung einerseits und noch sichtbarem Strahl auf standard-(Kathodenstrahl
in „Diskrepanz bei gemessenen IRED-Schaltzeiten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Diodes-Incorporated-B120-13-F_C134421.pdf
10000 10000 A A ( µ T TA= 150°C T E N 1000 TA= 150°C R 1000 T = 125°C E U A R T = 125°C C U A E TA= 100°C C 100 S 100 S E TA= 85°C R V E T = 75°C R E 10 A S R U 10 S E U N E 1 T N TA= 25°C N 1 T T TA= 25°C N S T 0.1 I S I 0.1 , I 0.01 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 60 V , INSTANTANEOUS REVERSE VOLTAGE
in „LT3433, wo finde ich diese Bauteile?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ledtau.pdf
verwendeten Spektralapparats. 2 Der LED Pulser Der LED Pulser ist erschreckend einfach aufgebaut: 100..1000ns AC14 LED 51R LS221 to scope 1.5 kHz 1R0 Die 1.5 kHz Pulsrepetitionsfrequenz sind ein Kompromiss zwischen Fotomultiplierschonung einerseits und noch sichtbarem Strahl auf standard-(Kathodenstrahl
in „LED-Streifen dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Infineon_IRLB8721_DataSheet_v01_01_EN-3363432.pdf
www.irf.com IRLB8721PbF 1000 1000 TOP 10V TOP 10V ) 9.0V ) 9.0V ( 7.0V ( 7.0V n 5.5V n 5.5V e 4.5V e 4.5V u 100 3.5V u 100 4.0V C BOTTOM 3.0V C BOTTOM 3.0V c c u u o o o - - - a 10 i 10 3.0V r r , , I 3.0V ID ≤ 60μs PULSE WIDTH ≤ 60μs PULSE WIDTH Tj = 25°C Tj = 175°C 1 1 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 V DS , Drain-to-Source
in „LED Ansteuerung für Lazertag Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
IRLB8748PBF.PDF
IRLB8748PbF 1000 1000 VGS VGS TOP 10V TOP 10V 9.0V 9.0V A 5.5V A 5.5V t 4.5V t 4.5V e 4.0V e 4.0V u 100 3.5V u100 3.5V C BOTTOM 3.0V C BOTTOM 3.0V e e u u o o 3.0V - - - - i 10 3.0V a 10 r r , , ID ID ≤60µs PULSE WIDTH ≤60µs PULSE WIDTH Tj = 175°C Tj = 25°C 1 1 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 VDS , Drain-to-Source
in „Funktionsprüfung MOSFET IRL B8748PbF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
datasheet.pdf
300 STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS Symbol Characteristic / Test Conditions MIN TYP MAX Units V(BR)CES Collector-Emitter Breakdown Voltage (VGE = 0V, IC= 4mA) 600 VGE(TH) Gate Threshold Voltage (V CE= V GE, C = 1mA, Tj= 25°C) 5.0 5.8 6.5 Volts Collector-Emitter On Voltage (V = 15V, I = 100A, T = 25
in „Dicken Kondensator aufladen & Kurzschließen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
klet-gt070313.pdf
Punkte) Das abgebildete Netzwerk stellt eine ¨ruckenschaltung dar. Die Spannung 6 im Querzweig der Br¨cke soll mit Hilfe eines Netzwerkanalyseverfahrens bestimmt wer- den. a) (2 Punkte) Wie viele Zweige und Knoten enth¨lt das Netzwerk? b) (3 Punkte) Skizzieren Sie den gerichteten Graphen des Netzwerks
in „Netzwerkanalyse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
timer SysTick_Config(SystemCoreClock/1000); while (1) { // LED On WRITE_REG(GPIOC->BSRR,GPIO_BSRR_BR13); delay_ms(100); puts("Hello World!"); // LED Off WRITE_REG(GPIOC->BSRR,GPIO_BSRR_BS13); delay_ms(1000); } }
in „Frage an W.S. wegen USB CDC Implementierung STM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
Pending Register B 0x23 IPRA Interrupt Pending Register A . 0x24 ISRB Interrupitn -ServiceR egisteBr 0x25 ISRA Interrupt in-Service Register A 0x26 IMRB lnterrupt Mask Register B 0x27 IMRA Interrupt Mask Register A 0x28 PVR Pointer,/Vector Register 0x29 TABCR Timers A and B Control Register 0x2A TBDR
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
armbian_modules.txt
bd71837-regulator pwm-regulator stv6111 ds3000 tda8083 drxd stb6000 af9033 tda18271c2dd cxd2841er ec100 tda10021 rtl2830 mt352 s5h1411 zd1301_demod cx24123 stv0900 cx24120 nxt6000 dvb_dummy_fe lgdt330x tda665x zl10036 tua6100 dib7000p cx24117 ts2020 stv0297 helene mt312 tda10023 cxd2820r dib7000m mn88443x
in „Samba auf Banana Pi Pro installieren“ · PC Hard- und Software ·
-
PDF
BS170-D.PDF
CHARACTERISTICS Gate Reverse Current IGSS − 0.01 10 nAdc (VGS = 15 Vdc, DS= 0) Drain−Source Breakdown Voltage V (BR)DSS 60 90 − Vdc (V = 0, I = 100 mAdc) GS D ON CHARACTERISTICS (Note 1) Gate Threshold Voltage VGS(Th) 0.8 2.0 3.0 Vdc (VDS= VGS ,DI = 1.0 mAdc) Static Drain−Source On Resistance rDS(on) − 1.8 5.0 W (
in „SPI Winkelsensor Novotechnik RFC4800 will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LS_DIGI_60.pdf
etwa 10 DM bis zu zur Regelung der Lötkolbenspitzentempe nischen Schalter, der seinerseits entspre br als 400 DM. ratur durchgesetzt. chend die Stromzufuhr zum Heizkörper L-dS Problem bei einer Kanfentscheidung steuert, sdaßseineStrombelastunggering ist im Grunde nur, welcher Aufwand ge bleibt. Durch
in „Welcher Ersatzlötkolben ist kompatibel? (24V, 60W, mit PTC)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
marantz_m-cr611_ver.1_1_-pages.pdf
(2012) P/S 3 2 1 100 (2012) R813 T D R826 R421 +12V_A 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
in „Schaltungsaufbau SMPS Marantz M-CR611“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Display_-_NL10276BC30-04D.pdf
Symbols Min. Typ. Max. Unit Remarks Supply voltage V CC 4.75 5.0 5.25 V – Ripple voltage V RP – – +100 mV for VC Differential input “L” V TL –100 – – mV VCM= 1.2 V Note 1 threshold voltage Differential input “H” V TH – – +100 mV threshold voltage Differential input voltage VI 0 – 2.4 V – Terminating
in „VIA Nano Board LVDS Connector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Display_-_NL10276BC30-04D.pdf
Symbols Min. Typ. Max. Unit Remarks Supply voltage V CC 4.75 5.0 5.25 V – Ripple voltage V RP – – +100 mV for VC Differential input “L” V TL –100 – – mV VCM= 1.2 V Note 1 threshold voltage Differential input “H” V TH – – +100 mV threshold voltage Differential input voltage VI 0 – 2.4 V – Terminating
in „günstiges ITX Mainboard mit LVDS Connector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AS5410_Datasheet_EN_v2.pdf
260 °C 100% Sn “matte tin” Relative humidity 5 85 % (non-condensing) Represents a maximum floor time of Moisture sensitivity level (MSL) 3 168h EEPROM read/write cycles 100 cycles ams Datasheet Page 7 [v2-04]
in „SPI funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Timer1_MEGA_8_16_32.html
15</td> <td width="240" height="25">Fast PWM </td> <td width="70" height="25">OCR1A</td> <td width="100" height="25">BOTTOM</td> <td width="100" height="25">TOP</td> </tr> </table> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr><td colspan="5">PRESCALER</td></tr> <tr> <td width="100" height="25
in „Codegenerator Timer1 für Mega 8, 16, 32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PS79630.pdf
µA (3) Shutdown current VEN = 0 V, 2.7 V < IN< 5.5 V 0.07 1 µA FB pin current FB = 1.8 V 1 µA f = 100 Hz OUT = 10 mA 59 f = 100 Hz OUT = 1 A 54 Power-supply ripple rejection TPS79630 dB f = 10 Hz OUT = 1 A 53 f = 100 Hz I = 1 A 42 OUT CNR = 0.001 µF 54 BW = 100 Hz to 100 kHz, CNR = 0.0047 µF 46 Output
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
wound01_e.pdf
10 100 1000 10000 1 10 100 1000 DC BiasʤmAʥ DC BiasʤmAʥ DC BiasʤmAʥ DC BiasʤmAʥ LBR2012 LB2016 LBC2016 LB2518 1000 1000 1000 1000 101˘ 100 101˘ 100 100 101˘ ʥ 101˘ ʥ ʥ ʥ Ж 100 Ж Ж Ж ʤ ʤ ʤ ʤ c c 100˘ c 100˘
-
PDF
K4097.pdf
at Ta=25°C Ratings Parameter Symbol Conditions Unit min typ max Drain-to-Source Breakdown Voltage V(BR)DSS D =10mA, VGS =0V 500 V Zero-Gate Voltage Drain Current IDSS VDS =400V, GS =0V 100 µ A Gate-to-Source Leakage Current I V =±30V, V =0V ±100 nA GSS GS DS Cutoff Voltage VGS (off) VDS =10V, D =1mA 3
in „MOSFET (K4097) Ersatztyp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Buck.pdf
A P3P A 1 PIP301 PAnodee 2 PIP302 P1P 1 PIP101 Anode 2 PIP102 3 PIP103 Vin 4 PIP104 R5R5 287mOhm 2 Br1r1 Cathode 5 PIP105 PCathodee CR4401 P143mOhm 4PIBr132PIBr101 L2 6 PIP106 R7RP01R8R 81 POR401 PIR402 PIBr104 PIBr103 OC1 OC2 COD1 COL1 7 PIP107 220k 100k PIR302 PIR301m 6PIBr106 PIBr105 C1 PIC10PIC201
in „Problem mit Buck Led Treiber AL8863“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
CS4272_F1.pdf
Drift - 100 - ppm/°C Analog Output Characteristics and Specifications Full Scale Differential Output Voltage V 0.91xVA 0.96xVA 1.01xVA Vpp FS Output Resistance (note 7) Zout - 100 - Ω Minimum AC-Load Resistance
in „darf der Chip so warm werden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CS4272.pdf
Drift - 100 - ppm/°C Analog Output Characteristics and Specifications Full Scale Differential Output Voltage VFS 0.91xVA 0.96xVA 1.01xVA Vpp Output Resistance (note 7) Zout - 100 - Ω Minimum AC-Load Resistance
in „was ist "ATAPI channel mixing" Warum kein Ausgangssignal?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·