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NRF24_SendRcvMIesp.ino
] << 8) + p->packet[22])/1; TEMP = (float) ((p->packet[23] << 8) + p->packet[24])/10; if ((30<U_DC<50) && (0<I_DC<15) && (200<U_AC<300) && (45<F_AC<55) && (0<P_DC<420) && (0<TEMP<80)) DataOK = 1; else { DEBUG_OUT.println(F("Data Wrong!!"));DataOK =0; return;} STAT = (uint8_t)(p->packet[25] ); FCNT =
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
] << 8) + p->packet[22])/1; TEMP = (float) ((p->packet[23] << 8) + p->packet[24])/10; if ((30<U_DC<50) && (0<I_DC<15) && (200<U_AC<300) && (45<F_AC<55) && (0<P_DC<420) && (0<TEMP<80)) DataOK = 1; else { DEBUG_OUT.println(F("Data Wrong!!"));DataOK =0; return;} STAT = (uint8_t)(p->packet[25] ); FCNT =
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
] << 8) + p->packet[22])/1; TEMP = (float) ((p->packet[23] << 8) + p->packet[24])/10; if ((30<U_DC<50) && (0<I_DC<15) && (200<U_AC<300) && (45<F_AC<55) && (0<P_DC<420) && (0<TEMP<80)) DataOK = 1; else { DEBUG_OUT.println(F("Data Wrong!!"));DataOK =0; return;} STAT = (uint8_t)(p->packet[25] ); FCNT =
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OLIMEX-stm32-p107-schematic.pdf
3.3V 1 3.3V_MCU_E USB CIRCUIT 2 CLOSE U1 50 VDD 23 WKUP VBUS 75 PA0/WKUP/USART2_CTS/ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETR/TIM5_CH1/ETH_MII_CRS_WK24 ETH_RMII_REF_CLK PA0 O 1 2 3H HN1x3 USB_HOST 100 VDD PA1/USART2_RTS/ADC12_IN1/TIM5_CH2/TIM2_CH2/ETH_MII_RX_CLK
in „Streuung der ADC-Werte beim STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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noisecan.pdf
modulator wastrace, seem to be due to phase modulation of driven with a small amplitude sine wave at 50 kHz to produce alon fringes from the stray light, although straight sinusoidal modulation 0.3% p.-p. The result is a 50-kHz differen-rough is not ruled out.! The noise intermodu- tial optical modulation
in „OPA890 vs. OPA847 als Tranzimpedanzverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INF.pdf
7 65000 60000 6 55000 5 max 50000 4 45000 3 40000 min max 35000 2 typ 30000 1 25000 min 0 20000 0 50 100 150 0 50 100 150 IL [A] IL [A] Current sense ratio: Current sense ratio: K ILIS = f(IL), T J -40 °C K ILIS = f(I L, T J 150 °C k k ilis ilis 65000 65000 60000 60000 55000 55000 50000 50000 45000 45000 40000 40000 max 35000 35000 typ max 30000 30000 25000 25000 typ min min 20000 20000 0 50 100 150 0 50 100 150 IL [A] IL [A] Infineon Technologies AG Page 12 2000-Mai-21 Data Sheet BTS555 Typ. current limitation characteristic Typ. input current IL= f (ON , j ) IN = f (bIN, bIN = bb- VIN
in „Mosfet Verarmungstyp?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stromzange_im_Eigenbau.pdf
548, 75 x 1 200mm length of black heavy 30mm, available from the EPE duty hookup wire PCB Service 1 50mm length of green heavy 1 plastic box, 82 x 54 x 30mm duty hookup wire 1 iron powdered toroidal core, 28 1 50mm length of 4.8mm diam- x 14 x 11mm eter heatshrink tubing 1 50A car battery clip 1 100mm
in „[S] Stromtastkopf bis ca. 100 mA (DC / AC) mit ca. 1 MHz Bandbreite“ · Markt ·
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TL431.pdf
2495 mV ‡ C n 2500 ref c r e e 2480 e 2 R e f R r 2460 f V ‡ I 2440 Vref= 2440 mV 1 2420 0 240−75 −50 −25 0 25 50 75 100 125 −75 −50 −25 0 25 50 75 100 125 T − Free-Air Temperature − °C TA− Free-Air Temperature − °C A ‡Data is for devices having the indicated reft KAf= 10 mA, T = 25°C. A Figure 5 Figure
in „Überspannungsschutz (Crowbar) für XPORT (3.3V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LEA-4x_Data_Sheet_GPS.G4-MS4-06143_.pdf
Probability: The radius of a horizontal circle, centered at the antenna’s true position, containing 50% of the fixes. 3 SEP = Spherical Error Probability. The radius of the sphere, centered at the true position, contains 50% of the fixes. 4 The different start-up modes like cold, warm and hot start are
in „ublox CR4 - kleine Frage RX-TX“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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multimec-5-series-switches.pdf
Max 12,5 Max 12,5 Min 10,16 10 10 10actuated) 0 Max 10,3 Max 12,5 10 2 Max 10,3 1 10 10 10,16 12,50 -2 1 -2 1 10 10 10 10 0 0 0 0 2 2 1 1 1 Max 10,3 M1x 10,31 , , 7 7 0 0 1 Ø 0,9 1 1 1 4 +3 4 1 +3 2,50 6,5 Normally closed/normally open function not for sale in Japan Circuit diagram 6,5 4 6 ,
in „[S] Beleuchtete Navimec Navigationskreistaster für Prototypenherstellung“ · Markt ·
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Valvo_Brief_FD11_260178.pdf
von 115 dBµV konstant. Der Re hält. Die Anschlüsse sind über steck- und lötbare gelhub beträgt also 50 dB. Soll vermieden wer Randkontakte der Leiterplatte im Raster 20 x 5 den, daß bei Empfang eines schwachen Nutz mm herausgeführt. Ein Kodierschlitz anstelle signals durch einen benachbarten starken
in „(V) Valvo FD11“ · Markt ·
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Diskreter_Leistungverst_rker_mit_OPVs__-_AN47.pdf
1/2 LT1013 2N2219 + 0.01 F 0.01 F LT1004 9.09M* 1.2V 12 5 3 250 250 10 INPUT + LT1088 A3 LT1223 2 50 50 9 3k – 900 7 10k 14 FULL-SCALE + 50 * TRIM A2 V (120 FOR –15V 1 13 6 8 1/2 LT1013 OUT 50 INPUT) – 10k* 0.1 F 10k* *1% FILM RESISTOR VINULL-SCALE = 0.5V FOR 50 RANGEE LTAN47 • TA137 Figure 137. Wideband
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2._Versuch.txt
######## | 100% 0.10s avrdude: Device signature = 0x1e930b (probably t85) avrdude: Send: V [56] P [50] . [00] . [00] . [00] [20] avrdude: Recv: . [14] avrdude: Recv: . [e2] avrdude: Recv: . [10] avrdude: safemode read 1, lfuse value: e2 avrdude: Send: V [56] P [50] . [00] . [00] . [00] [20] avrdude:
in „Projekt fertiggestellt: MP3 Player für Kinder auf ATTiny-Basis“ · Projekte & Code ·
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Ausgangsstufen_Logic_IC.pdf
700Khz 18,432MHz - schafft sauber bis zu 950Khz Bedingungen waren die schlechtesten... Streckenlänge 50cm, 6 adriges Spiralkabel (Frei schwingend verbaut in einem Rennwagen als Verbindung zwischen Lenkraddiplay und Amaturenbrett nicht geschirmt andere Leitungen 12, GND und 5V PWM für LED Helligkeit Umgebungs
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil3)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD_Frontend8.pdf
VO_C +12VA BCK 3 1 CYO/I 7 6 VI_D VO_D 11 YI/O0 VEE 5 YI/O1 7 10 2 YI/O2 EN 10uF U11 4 YI/O3 8 9 + C50 C51 CH4 1 14 GND1 GND2 + C52 VINL VREF1 C49 0,1uF 0,1uF 2 13 74HC4052 470uF/16V CH8 VINR VREF2 10uF 10uF ADUM1400 AGND 3 DGND AGND 12 k k 0 + + R 0 R 0 AGND 4 1 11 1 1 VDD M VCC C7 C8 P 5 SCKI FMT 10
in „ADC Vref auf Ground“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Scope_1014D_2023-01-06.pdf
) 48 47 22 PE11/CLK_OUT/TWI0_SCK/IR_RX 37 R45 C59 49 48 35 VDD-CORE PE12/DA_MCLK/TWI0_SDA/PWM0 4K7 50 49 71 VDD-CORE 50 D VDD-CORE D PF0/SDC0_D1/DBG_MS/IR_RX 58 C33 C34 C35 C48 C49 C50 PF1/SDC0_D0/DBG_DI 57 33 SVREF PF2/SDC0_CLK/UART0_RX 56 GND PF3/SDC0_CMD/DBG_DO 55 PF4/SDC0_D3/UART0_TX 54 89 GND PF5
in „Fnirsi 1014d defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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samsung_242mp_chassis_po24fs.pdf
1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 1 SA C514 2203-000140 C-CER,CHIP 1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 1 SA C627 2203-000140 C-CER,CHIP 1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 1 SA C633 2203-000140 C-CER,CHIP 1.5nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 1
in „Defekt an Samsung 242MP TV/Monitor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RCV420.pdf
SUPPLY VOLTAGE 80 –80 ) ) ( TA= –55°C ( e g –70 n 70 a TA= +25°C R T = +25°C R –60 e A e o 60 o M - –50 Max Rating = –40V n o T = –55°C to +125°C o TA= +125°C m –40 A m 50 m o Max Rating = 40V C e e –30 t 40 t +VS= +11.4V to +20V s g –20 P –V = –5V to –20V e S N 30 –10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 –5
in „Frage zu 4-20mA Receiver RCV420“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TSL26xR.pdf
typicalDARK; particularly useful at low DD(3 V to 5 V). Figure 7. Pullup for Increased V OM 5 V 5 V 4.7 kΩ 50-kΩ 100 Ω 2 Threshold 5 V 3 10 kΩ TSL261R 2 − 8 † Sensor 1 OP240 3 + Output 4 1 LM393 15 kΩ 15 kΩ † OPTEK part number NOTE A: Output goes high when beam is interrupted; working distance is several inches
in „Suche Ersatz für TSL260R-LF Lichtsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester.pdf
und Kalibration der VCC Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Ein zusätzlicher ISP-Anschluss wurde hinzugefügt, um leichter neue Software-Versionen laden zu können
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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ttester_ger109k.pdf
und Kalibration der VCC Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Ein zusätzlicher ISP-Anschluss wurde hinzugefügt, um leichter neue Software-Versionen laden zu können
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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an19fc.pdf
R –55°C 25°C C ( C 8 C 93 E 1.6 H Y I I 6 125°C U T W D 92 1.4 S 4 91 1.2 2 0 90 1.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 DUTY CYCLE (%) JUNCTION TEMPERATURE (°C) JUNCTION TEMPERATURE (°C) 1070/71 G01 1070/71 G02 1070/71 G03 Isolated Mode
in „LT1270 dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HelloWorld.ino
U8GLIB_ST7920_202X32_4X u8g(18, 16, 17); // SPI Com: SCK = en = 18, MOSI = rw = 16, CS = di = 17 //U8GLIB_LM6059 u8g(13, 11, 10, 9); // SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9 //U8GLIB_LM6063 u8g(13, 11, 10, 9); // SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9 //U8GLIB_DOGXL160_BW u8g(10, 9); // SPI Com
in „Arduino OLED Display Ansteuern & "Hello World" Programme gehen nicht.“ · Softwareentwicklung ·
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Rechteckgenerator.pdf
Toleranzen auf und eine mehr oder weniger ausgeprägte Temperaturabhängigkeit/Alterung. Beispiel 4 : 50Hz-Rechteckgenerator mit Tastverhältnis V=2 für Single-Supply Speisung. Mit einem LinCMOS OpAmp TLC271 im Low-Bias Mode soll ein Rechteckgenerator mit den Vorgaben realisiert werden: f =50 Hz V = 2 u
in „Rechteckgenerator OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Hantek_Tekway_DSO_v1.03.pdf
CPLDBUS CPLDBUS SRAM SRAM SRAM 02-CH2 Input Circuit.SchDoc Trigger Circuit 09-SRAM.SchDoc C C TG_AC50 03-Trigger.SchDoc Power Distribution 12-Power Distribution.SchDoc TG_AC50 CPLDBUS PSU PSU OFFSET4-TRG self Cal Signal CH2 OFFSET3-TRG self Cal Signal CH1 OFFSET2-TRG OFFSET1-TRG OFFSET1-CH2 OFFSET2-CH2
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1014CN_DN.pdf
TEST CONDITIONS TA † MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNIT 25°C 90 450 250 950 VIO Input offset voltage RS= 50 Ω µV Full range 570 1200 25°C 0.2 2 0.2 2 I Input offset current nA IO Full range 6 6 25°C −15 −50 −15 −50 IB Input bias current Full range −90 −90 nA 0 −0.3 0 −0.3 V Common-mode 25°C to 3.5 to 3.8 to
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rscalc2.c
// modified 2008 by frogbite to use parametric input and output // to compile with gcc: gcc -ldl -lm rscalc2.c -o rscalc2 // 02.01.2011 Update time output like "1200" without ":" #include <stdio.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> #include <string.h> void usage(char* pname) {
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00_HEADER_LiIon.INC
EQU b'00010000' ;RA4(03) AN4 -Referenz für Uakku ADC_VREF EQU b'00100100' ;RB3(09) AN9 Vref für OPA LM358 ; ;--ADC-FLAGS (Ablaufsteuerung ADC-/Berechnungs/LCD-Ausgabe) ; Flags ; V_VDD5V EQU .0 ;Batt+ zugl. 5V-Versorgung ; V_SHUNT EQU .1 ;Spannung über Strommess.Shunt ; V_DRAIN EQU .2 ;Batt- Spannung an
in „PIC16F1827-MCP4151 TMR0-Interrupt wird immer wieder nicht ausgefuehrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMP117.pdf
averages mode Figure 2. Temperature Error vs Temperature Figure 3. Temperature Error vs Supply Voltage N 50 80 O 40 V = +3.3 V, St. Dev = 1.01 I 70 V = +5 V, St. Dev = 0.96 ) 30 T q 20 60 A ( ) o 10 % 50 M r n e 0 t 40 R t-10 u O r o p-20 P 30 F e-30 T 20 I -40 -50 10 E -60 0 C 1.5 2 2.5 3 3.5 4 -4 -3 -2 -
in „Präzise Temperaturmessung mit 12Bit-ADC und NTC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VFD_Clock_Assembly_Manual_rev_3.pdf
voltage between pin 1 (+) and pin 20 (-) of the same IC socket. Adjust this voltage to approximately 50 V using trim potentiometer P1. Finally measure the voltage between pin 2 (-) and pin 3 (+) of IC1 (PTH08080WAH). You can also measure this voltage on K2. Do not measure this voltage in reference to ground
in „ESP32 DevKit-C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD8307.pdf
losses are included in the modeling. Table 4. Narrow-Band Matching Values fC(MHz) ZINΩ) C1(pF) C2(pF) LM(nH) VoltageGain(dB) 10 45 160 150 3300 13.3 20 44 82 75 1600 13.4 50 46 30 27 680 13.4 100 50 15 13 330 13.4 150 57 10 8.2 220 13.2 200 57 7.5 6.8 150 12.8 250 50 6.2 5.6 100 12.3 500 54 3.9 3.3 39 10.9
in „logarithmic detector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FN8222.pdf
years – control • X9C102 = 1kΩ – parameter adjustments • X9C103 = 10kΩ – signal processing • X9C503 = 50kΩ • X9C104 = 100kΩ • Packages —8-lead SOIC and DIP • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant) BLOCK DIAGRAM U/D Up/Down 99 R HVH INC Counter CS 98 V CC(Supply Voltage) 97 Up/(U/D) V HR H 7-Bit
in „digitales Poti gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
] << 8) + p->packet[22])/1; TEMP = (float) ((p->packet[23] << 8) + p->packet[24])/10; if ((30<U_DC<50) && (0<I_DC<15) && (200<U_AC<300) && (45<F_AC<55) && (0<P_DC<420) && (0<TEMP<80)) DataOK = 1; else { DEBUG_OUT.println(F("Data Wrong!!"));DataOK =0; return;} STAT = (uint8_t)(p->packet[25] ); FCNT =
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6300_RM-217_RM-222_schematics.pdf
H z 1n0 1n0 FM radio AUDIO(8:0) 0 0 M 1 0 0 0 RETU E2102 8 7 6 5 2 R 2 / GND 14V/50V 14V/50V L 4 L 0 D2200 Power key ~4V R2202 R2204 2 2 RETU_3.02 GND GND 0R 0R XAUDIO(7:0) L2405 J2421 PWRON R2406 K1 Mic1P System connector 27k J3 3 2 4 5 6 7 1 0 600R/100MHz R2203 R2205 Mic1N 0R 0R H1
in „Nokia 6300 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC6482.pdf
min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Differenzverstärker als Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „messen der Netzspannung am Mega32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Wechselstrom messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC6482.pdf
min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Transkonduktanz Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Audio-Signal-Erkennung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Suche OVP Schaltung für ideale Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Gleichrichteschaltung mittels op“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Leistungsaufnahme 220V erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Strommessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Synchrongleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „Betrag bilden mit OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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min VCM Input Common-Mode Va e 5V and 15V Vb b 0.3 b 0.25 b 0.25 b 0.25 V Voltage Range For CMRR t 50 dB 0 0 0 max Va a 0.3V V a a 0.25 V a a 0.25 Va a 0.25 V a a a V V V min A Large Signal R e 2 kX Sourcing 666 140 120 120 V/mV V L Voltage Gain (Notes 7, 13) 84 72 60 min Sinking 75 35 35 35 V/mV 20 20 18 min RLe 600X Sourcing 300 80 50 50 V/mV (Notes 7, 13) 48 30 25 min Sinking 35 20 15 15 V/mV 13 10 8 min 2 DC Electrical Characteristics (Continued) Unless otherwise specified, all limits guarantee25§C, Va e 5V, Vb e 0V, V e V e V /
in „LED-VU-Meter von ELV - komme beim Nachbar nicht weiter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HAMEG_HM1507-3_150MHZ_Oszilloskop_-_Service_Manual.pdf
1 1 - B 1 N 5 REZOMA 2 12520050 C 122104 C 1C2UU7C +121/ 1c2054E o RE20o4A 3 † ÖMZ Q - LQ a 4 9 _ 50 +121/ C 02150 R2200 m H25 R r U - U 7 - U RE200s0 C2069 T -33- +121/ T2035 d 3 9 5 C2079 2 RZBJ N 0,1„F “å = B Ü 02055 OE2 + C2122 C R2185 400V í RZ112 C2061 2 N R2217 REZGOGA 5 Ü2ZB cz |+ 12026 C2106
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HCPL7800.pdf
Ratio at 60 Hz Propagation Delay to 10% PD10 2.0 3.3 s -40°C < TA< 85°C 21, 22 Propagation Delay to 50% PD50 3.4 5.6 s Propagation Delay to 90% t 6.3 9.9 s PD90 Rise/Fall Time (10%-90%) t 4.3 6.6 s R/F Bandwidth (-3 dB) f 50 85 kHz 23, 24 -3dB Bandwidth (-45°) f 35 kHz -45° RMS Input-Referred V 300 V
in „Galvanisch getrennten 1-10V Ausgang regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7800.pdf
Ratio at 60 Hz Propagation Delay to 10% PD10 2.0 3.3 s -40°C < TA< 85°C 21, 22 Propagation Delay to 50% PD50 3.4 5.6 s Propagation Delay to 90% t 6.3 9.9 s PD90 Rise/Fall Time (10%-90%) t 4.3 6.6 s R/F Bandwidth (-3 dB) f 50 85 kHz 23, 24 -3dB Bandwidth (-45°) f 35 kHz -45° RMS Input-Referred V 300 V
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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E461201_BA_Rev17_Touch-it_XELO.pdf
Protection Class IP20 (IP 65 front) IP20 (IP 65 front) Operating Temperature 0 ~ 50 °C 0 ~ 50 °C VESA VESA glass Housing Front --- Glass, black frame Housing Aluminium / anodized silver, chemi- Aluminium / anodized silver, cally shined or naturally anodized chemically shined or naturally