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atmel_32uc.pdf
TDO 17 PB31 42 PA17 67 VDDIO 92 TDI 18 RESET_N 43 PA18 68 VDDIO 93 PC04 19 PA00 44 PA19 69 GND 94 PC05 20 PA01 45 PA20 70 PB02 95 PB15 21 GND 46 VBUS 71 PB03 96 PB16 22 VDDCORE 47 VDDIO 72 PB04 97 VDDCORE 13 AT32UC3A Table 6-1. TQFP100 Package Pinout 23 PA02 48 DM 73 PB05 98 PB17 24 PA03 49 DP 74 PB06
in „V: ATMEL 32UC3A0512-U“ · Markt ·
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lcd_io1.h
driver you can select from 4 different I/O modes. 1) MODE 2 - 2 pin I/O mode with an additional 74LS174 (Lcd reading not possible). 2) MODE 3 - I2C connection with the use of a PCF8574 (Lcd reading or not can be selected). 3) MODE 6 - 6 or 7 pin I/O mode (6 pin when reading is not needed, 7 if lcd reading
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lcd_io1.h
driver you can select from 4 different I/O modes. 1) MODE 2 - 2 pin I/O mode with an additional 74LS174 (Lcd reading not possible). 2) MODE 3 - I2C connection with the use of a PCF8574 (Lcd reading or not can be selected). 3) MODE 6 - 6 or 7 pin I/O mode (6 pin when reading is not needed, 7 if lcd reading
in „LCD I2C Bibliothek“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Metex_M3610D-3650D_text.pdf
PTE.LTD B 80 JACK TERMINAL M-3850 ea ILSHIM PRECISION CO. KOREA HHI SAMSUNG DISPLAY DEVICES 81 LC.D, LS - 0725A ea 1 CO. LTD. KOREA 82 L.C.D. BASE MS-9150 ea 1 DAEHAN PRECISION CO. .LTD 83 WINDOW M-3610D ea 1 DAEHAN PRECISION CO. .LTD 84 GROUND POLE M - 36CR ($6 X 4.0) ea 1 ILSHIM PRECISION CO. 85 SHIELD
in „Voltcraft M-3610D (Metex) reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ad420_datasheet.pdf
Current Output 16-Bit Resolution and Monotonicity VCC 60.012% Max Integral Nonlinearity VLL REFERENCE 60.05% Max Offset (Trimmable) 4kV 40V 60.15% Max Total Output Error (Trimmable) REF OUT AD420 BOOST Flexible Serial Digital Interface (3.3 MBPS) On-Chip Loop Fault Detection REF IN DATA OUT CLOCK On-Chip 5
in „Suche AD420 in SMD Format“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT91SAM7A3-EK.pdf
LED 1 SI 100K PA10 SPI1_SPCK 2 SCK 100NF DS5 PA7 SPI1_NPCS3 4 CS GND 7 MN5F YELLOW S11 C JPG 13/09/05 12 13 10 11 PB15 3V3 3 5 B JPG 10/03/05 S10 RESET WP A INIT EDIT JPG 08/12/04 MN5E R11 100K S12 REV MODIF. DES. DATE VER. DATE 74ALVC04 74ALVC04 WRITE PROTECT NRST NORMALLY OPEN AT91SAM7A3-EK SCALE 1
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Acrich2-Applicationnote.pdf
0.77 67.05 8 1.52 32.00 7 0.67 58.85 7 1.31 27.46 6 0.53 50.40 6 1.10 22.97 5 0.48 42.05 5 0.91 18.35 4 0.39 33.49 4 0.72 Table. 6 Recommended Rset Values, DT3001B IC version Voltage[V] Current [mA] Power [W] Rset
in „Surge Schutzbeschaltung am Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ChargePump_LM2664_40mA.pdf
pumped to V+. Since the anode 1 2 2 of C2is connected to ground, the output at the cathode of C equ2ls −(V+) when there is no load current. The output voltage drop when a load is added is determined by the parasitic resistance (R ds(on)of the MOSFET switches and the ESR of the capacitors) and the charge
in „Geregelte negative Spannung mit LM2664 und LP2980 - geht das überhaupt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1806121835_TOPPOWER-Nanjing-Extension-Microelectronics-TP5602_C80366.pdf
VIO 经分压电阻取 VIlmt 恒流设置电压有效范围 0 1 V 得 I VOUT(4.8V)最大电流 R =8.2mΩ,VIlmt=0.1V 2.8 3 3.2 A OUT MAX S Iout_LS 轻载停机电流门限 L=2.2uH(随电感正相关) 20 50 100 mA Fup 升压振荡频率 250 300 400 KHz DMAX 最大占空比 85% DMIN 最小占空比 0% 功率 NMOS1 逐周期限流 VLMTn 设计值 0.22 0.25 0.28 V 电压 电量 LED 显示周期 2.5 3 3.5 S Tdisp TP5602B 电量 LED 显示 长亮 S 周期 Tnoload
in „Prozessor mit Akkuzelle versorgen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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antenna-impedance-models.pdf
Foster’s 2nd Canonical Form with Small Losses Added Example Dipole C∞ = 5.44 pF C1 = 42.9 pF C2 = 5.05 pF C3 = 1.92 pF L0 = ∞ L1 = 24.9 µH L2 = 22.8 µH L3 = 21.4 µH R1 = 72.2 Ω R2 = 106 Ω R3 = 122 Ω Fits dipole impedance best near resonances Reference: Ramo, Whinnery, and Van Duzer, Fields and Waves in
in „Endstufe für schwankende Lastimpedanz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BUK962R5-60E_NMOS.pdf
BUK962R5-60E N-channel TrenchMOS logic level FET 1 003aaf570 Zth(j-mb) = 0.5 (K/W) -1 0.2 10 0.1 0.05 p 10-2 P T 0.02 t t single shot p -3 T 10 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 t (s) 1 p Fig. 5. Transient thermal impedance from junction to mounting base as a function of pulse duration. 10. Characteristics
in „Kann der NMOS so kaputt gehen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LY_T670_EN.pdf
= f(t ); D: Duty cycle; T = 25 °C F p S 3 OHL01686 10 tP IF D =tP IF mA T T D =0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 102 0.2 5 0.5 DC 1 10 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 d 10 10 10 10 10 10 s 10 u tp i n c i D Version 1.2 | 2019-07-22 9 LY T670 Dimensional Drawing 9) 3.0(0.118) 2.1(0.083) 2.6(0.102) 1.7(0.067) 2.3(0.091)
in „Lämpchen bei CD Wechsler tauschen von rot auf bernsteinfarben“ · Platinen ·
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ARM_Procedure_Call_Standard_for_the_ARM_Architecture_V2.1.pdf
Clarifications. Compatible extensions. 1.1.2 Change History Issue Date By Change 1.0 30 October 2003 LS First public release. th 2.0 24 March 2005 LS Second public release. th 2.01 5 July 2005 LS Added clarifying remark following Table 5 – word-sized enumeration contains are int if possible (§7.1.3). 2.02
in „C und C++ kompatibilität“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CPU08RM.pdf
;positive or both neg. COMA ;Else one's complement A and X COMX ADD #1 ;Add 1 for 2's complement ;(LS byte) PSHA ;Save LS byte of result TXA ;Transfer unsigned MS byte of ;result ADC #0 ;Add carry result to complete ;2's complement TAX ;Return to X PULA ;Restore LS byte of result EXIT RTS ;Return * CPU08
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ISl6298.pdf
= 100kΩ C 0.25 R IREF E C 200 G 0.20 E R G 150 V IREF= 0 V H 0.15 VIREF= 0 V A C H 100 0.10 C 50 0.05 0 0.00 0 20 40 60 80 100 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 TEMPERATURE ( C) INPUT VOLTAGE (V) FIGURE 5. CHARGE CURRENT vs AMBIENT TEMPERATURE FIGURE 6. CHARGE CURRENT vs INPUT VOLTAGE 4
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AES-S6MB-LX9-G_SCH_RevC.PDF
3 4 5 6 U_04 - FPGA Bank 0 04 - FPGA Bank 0.SchDoc CLOCK_Y3 A A U_10 - FPGA 10_100 Ethernet PHY U_05 - FPGA Bank 1 10 - FPGA 10_100 Ethernet PHY.SchDoc 05 - FPGA Bank 1.SchDoc FPGA_ETH_RX_CLK FPGA_ETH_RX_CLK CLOCK_Y2 FPGA_ETH_RX_D0 FPGA_ETH_RX_D0 FPGA_ETH_RX_D1 FPGA_ETH_RX_D1 FPGA_ETH_RX_D2 FPGA_ETH_RX_D2
in „Pulse Generator nicht genau genug, brauche Hilfe“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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K9F1G08U0B.pdf
. . #1 #48 + - + - 2 0 ) 0 . 5 1 0 . . 0(0 X A 0 2 0 8 . 4 . 84 1 0 1 0 0 9 . 0 0 0 #24 #25 1.00±0.05 0.05 MIN 0.039±0.002 0.002 Y 18.40±0.10 7 5 3 1.20 MAX T 0 . 0 0 0.047 5 1 0.724 ±0.004 + 0 + - . . 2 5 0 0 . 0 0~8° 0 0 0.45~0.75 ( 0.50 ) 0.018~0.030 0.020 4 www.DataSheet4U.com K9F1G08U0B FLASH MEMORY
in „stm32 sd-card und Nand flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irl2203ns.pdf
dt = 100A/fs on Forward Turn-On Time Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD) Notes: This is a typical value at device destruction and represents Repetitive rating; pulse width limited by operation outside rated limits. max. junction temperature. ( See fig. 11 ) This is a
in „FETs - 5V steuerspannung - selbstleitend selbstsperrend“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RequiresAcrobat6-5.pdf
See Fig. 10 Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– nH 6mm (0.25in.) G from package LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S Ciss Input Capacitance ––– 1800 ––– VGS = 0V C Output Capacitance ––– 350 ––– pF V = 25V oss DS Crss Reverse Transfer Capacitance ––
in „Power Mosfet Hexfet wie ansteuern ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlr2905_1_.pdf
––– RD= 1.1, See Fig. 10 D L InternalDrainInductance ––– 4.5 ––– nH Betweenlead, D 6mm(0.25in.) G LS InternalSourceInductance ––– 7.5 ––– frompackage and center of die contact S C iss InputCapacitance ––– 1700 ––– VGS = 0V Coss OutputCapacitance ––– 400 ––– pF VDS= 25V Crss ReverseTransferCapacitance
in „Motortreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF8736.pdf
dt = 300A/µs ton Forward Turn-On Time Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD) 2 www.irf.com IRF8736PbF 1000 1000 TOP 10V TOP 10V ) 5.0V ) 5.0V ( 100 4.5V ( 4.5V n 3.5V n 100 3.5V e 3.0V e 3.0V u 10 2.5V u 2.5V C BOTTOM 2.3V C BOTTOM 2.3V c c u u o 1 o 10 o o - - a 0.1 a r
in „IRF8736 - Was haltet Ihr davon?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF3205S.pdf
See Fig. 10 4.5 Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– ––– 6mm (0.25in.) nH G from package LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S C iss Input Capacitance ––– 3247 ––– VGS = 0V C oss Output Capacitance ––– 781 ––– VDS = 25V C rss Reverse Transfer Capacitance –––
in „Mosfet Treiber TC4426 + IRF IRF3205S (Ersatz gesucht)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLU2905.pdf
––– RD= 1.1, See Fig. 10 D L InternalDrainInductance ––– 4.5 ––– nH Betweenlead, D 6mm(0.25in.) G LS InternalSourceInductance ––– 7.5 ––– frompackage and center of die contact S C iss InputCapacitance ––– 1700 ––– VGS = 0V Coss OutputCapacitance ––– 400 ––– pF VDS= 25V Crss ReverseTransferCapacitance
in „High Power LED Driver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF_1404_S.pdf
= 95A d(off) Turn-Off Delay Time ––– 72 ––– RG= 2.5 f Fall Time ––– 26 ––– R D 0.21 Between lead, LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– nH and center of die contact Ciss Input Capacitance ––– 7360 ––– VGS= 0V Coss Output Capacitance ––– 1680 ––– VDS= 25V Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 240
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irl1404.pdf
–– 37 ––– R = 0.25Ω f D L Internal Drain Inductance 4.5 Between lead, D D ––– ––– nH 6mm (0.25in.) LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– from package G and center of die contact S Ciss Input Capacitance ––– 6590 ––– VGS = 0V C Output Capacitance ––– 1710 ––– pF V = 25V oss DS Crss Reverse Transfer
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74hc595.PDF
TO6 V M54HC595F1R M74HC595M1R . PIN ANDFUNCTION COMPATIBLE M74HC595B1R M74HC595C1R WITH LSTTL 54/74LS595 PIN CONNECTIONS(top view) DESCRIPTION SHIFT54/REGISTERS/OUTPUTh speedLATCHES-BIT(3- STATE) fabricated in silicon C MOS technology. It has the same high speed performance of LSTTL combined with true
in „7 Segment Anzeige - SAA1064 + 4stellige Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dvm45_Rev2.2.pdf
RBI F 150 R10 11 V+ BUFF-OUT 6 47k 3 LT G 14R12 10M 0,1µF 1 V- INT-OUT 4 3 150 R24 STROBE 26 2 SN74LS47N 1k8 24 DIGI-GND T6 3 27 BC337 1 R20 ANA-COM O/R 28 8 7 6 5 B GND U/R GND GND 150 ON B GNDA GNDA GNDA GNDA GNDA +5V ICL7135CJI C3 R5 C4 2 1 2 3 4 X3-5 5 1µ/63 S JP4 27 1 2 3 4 MSTBA5 R11 R19 4 3 2
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irf_1404.pdf
R D 0.21 Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– nH 6mm (0.25in.) from package G LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S Ciss Input Capacitance ––– 7360 ––– VGS= 0V Coss Output Capacitance ––– 1680 ––– pF VDS= 25V Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 240
in „Pulsschweisgerät mit Auto Batt Schaltungs Verbesserung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLB8748PBF.PDF
dt = 200A/µs ton Forward Turn-On Time Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD) 2 www.irf.com 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
in „Funktionsprüfung MOSFET IRL B8748PbF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC_2400_24Bit-ADC.pdf
3.2 3.3 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 INPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (V) 2400 G04 2400 G05 2400 G06 Negative Input Extended Total Positive Input Extended Total Unadjusted Error (5V Supply) Unadjusted Error (5V Supply) Offset Error vs Reference Voltage 10 6 10 V = 5V V = 5V V = 5V VCC = 5V
in „ADC, Auslösung erhöhen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2400fa.pdf
3.2 3.3 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 INPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (V) 2400 G04 2400 G05 2400 G06 Negative Input Extended Total Positive Input Extended Total Unadjusted Error (5V Supply) Unadjusted Error (5V Supply) Offset Error vs Reference Voltage 10 6 10 V = 5V V = 5V V = 5V VCC = 5V
in „hochauflösende Temperaturmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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plugin.xml
" /> <enumeratedOptionValue command="-cpu MB90438LS" id="org.eclipse.cdt.fujitsumcu.targetselector.mcpu.MB90438LS" name="MB90438LS" /> <enumeratedOptionValue command="-cpu MB90F438L" id="org.eclipse.cdt.fujitsumcu.targetselector.mcpu.MB90F438L" name="MB90F438L" /> <enumeratedOptionValue command="-cpu MB90F438LS" id="org.eclipse.cdt.fujitsumcu.targetselector.mcpu.MB90F438LS" name="MB90F438LS" /> <enumeratedOptionValue command="-cpu MB90439" id="org.eclipse.cdt.fujitsumcu.targetselector.mcpu.MB90439" name="MB90439
in „GNUARM Eclipse Plugin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HM812.pdf
~ I~R4n~ 1 ~~ C404 '--'51 3 +'-.~i 1503 ~~10" H 2~~ ~R40410 IC'40~ HI---. - ° 1 4 -EAl3P" 9 C~5 \~05 '~I-I C40~ ~~" R10k 100 C406 1n;'.:J.~r - 22n .-(~ , .---o r. ill.- 2;l5 R421 o J. I. :-il-r'-'~~' ! l. ...•-1~ ~ 'fffff + ~ 0-. J51 10 -<. I 4 ~ L~ 220"' C424 +/- U ' -- -;409----------------- rr·--
in „Hameg HM 812 Unterlagen gesucht und Frage zur Justierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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asus-p701-unlocked.pdf
2 2 GND GND GND GND +VCC35_IN [16,26] IDE_DCS#3 [16,26] IDE_DCS#1 IDE_DD15 U34, U35, U37, U38 use 05G002501111, IDE_DD7 IDE_DD14 IDE_DIOR# [16,26] 05G002502013, 05G002500011 IDE_DD6 F_HWE 1 TPC26T T191 IDE_DIOW# [16,26] IDE_DD13 IDE_DD5 IDE_IRQ [16,26] +3V_FLASH +3V_FLASH +3V_FLASH +3V_FLASH IDE_DD12
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TDA8920B.pdf
100 nF 30 k 63 V SINGLE ENDED OUTPUT FILTER VALUES R FB GND C12 C13 FB GND C14 C15 C16 VDDP V SSP LS1/LS2 L3/L4 C22/C31 v . 100 nF 100 nF 100 nF 100 nF 100 nF C10 C11 2 10 H 1 F 2 1 1 E 1 1 220 pF 220 pF 4 22 H 680 nF Ñ D S C D D S 6 33 H 470 nF 0 D S S O D S 7 C17 V V O M V V 8 47 H 330 nF N IN1 1
in „Schaltnetzteil im Audioverstärker defekt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Teileliste-04-18-2233.html
2cm; " class="ce14"><p>0,15 EUR</p></td><td style="text-align:right; width:2cm; " class="ce14"><p>0,05 EUR</p></td></tr><tr class="ro2"><td style="text-align:left;width:0.707cm; " class="Default"> </td><td style="text-align:left;width:3.485cm; " class="ce7"> </td><td style="text-align:left;width:5.99cm
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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SlavemodeSPEC_eng.pdf
SYSTEM_GetBootVersion command 2010/04/14 1.5 Shawn Add SYSTEM_GetASPVersion command Add SYSTEM_SetPreset command 2010/05/21 1.6 Lucy Add SYSTEM_GetPreset command Add MOT_GetMOTData command Add MOT_GetApplicationType command 2010/07/20 1.7 Shawn Add MOT_ReTransmitGroup command 2010/08/10 1.7.1 Lucy Add section 6 command
in „DAB+ Modul KeyStone 8650“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
1.2W 2SA893 SI-P 90V 50mA 0.3W 2SA900 SI-P 18V 1A 1.2W 2SA914 SI-P 150V 0.05A 200MHz 2SA915 SI-P 120V 0.05A 0.8W 80MHz 2SA916 SI-P 160V 0.05A 1W 80MHz 2SA921 SI-P 120V 20mA 0.25W 200MHz 2SA933 SI-P 50V 0.1A 0.3W 2SA934 SI-P 40V 0.7A 0.75W 2SA935 SI-P 80V 0.7A 0.75W 150MHz 2SA937
in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
1.2W 2SA893 SI-P 90V 50mA 0.3W 2SA900 SI-P 18V 1A 1.2W 2SA914 SI-P 150V 0.05A 200MHz 2SA915 SI-P 120V 0.05A 0.8W 80MHz 2SA916 SI-P 160V 0.05A 1W 80MHz 2SA921 SI-P 120V 20mA 0.25W 200MHz 2SA933 SI-P 50V 0.1A 0.3W 2SA934 SI-P 40V 0.7A 0.75W 2SA935 SI-P 80V 0.7A 0.75W 150MHz 2SA937
in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LeanXcam_UserDoc.pdf
der leanXcam auf den Host übertragen. Übung im Detail: 1. Erstellen Sie ein neues Verzeichnis uebung05 unter /home/oscar/uebung und wechseln Sie in das Verzeichnis. 2. Unter /home/oscar/uebung liegt das File uebung05.tar. Legen Sie dies im o.g. Verzeichnis ab. Entpacken Sie das tar-Archiv mit: tar -xf uebung05.tar Machen Sie sich in diesem Zusammenhang auch mit 30 man tar 3Grundsätzlich kann unter Linux mit dem Befehl man Befehlsname (Manual Page) oder mittels Befehlsname –help Hilfe zu einem Befehl erhalten
in „Lean Xcam Farbenauslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doepke_5962009_allstromfibel_web_de.pdf
s 0,04 s 0,04 s Abschaltzeit fehler- strom 0,5s 0,2 s 0,15 s 0,15 s selektiv >0,03A 0,13s 0,06 s 0,05 s 0,04 s min. Nicht- auslösezeit MultipliziertmitdemFaktor1,4geltendieseWerte auch für pulsierende GleichfehlerströmeundfürFehlerströmemit Mischfrequenzen. Fehler- Aus- Bemessungs- 2×IΔn 4 × IΔn 10 ×
in „Bohrmaschine Drehstrohm mit Frequenzumrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DE-61313_12__TB_deu_comXline-3516__WEB_.pdf
GPRS- Mobiltelefon Dienst des GSM-Netzes zu einer AE. Funknetz IP-Netz SIA-Protokoll GSM/GPRS SIA DC-05 Contact ID Bedarfsgesteuerte Übertragung der Daten im SIA DC-05-Protokoll ÜE handler Telefon über Festnetz zu einer AE. TK-Netz handler5-Netz SIA DC-05 Contact ID (GSM) handler Bedarfsgesteuerte Übertragung
in „Niveausteuerung mit Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Line_Receiver.pdf
3-State Outputs 2B 7 10 3A D Input Fail-Safe Circuitry GND 8 9 3B D Improved Replacements for AM26LS32 D Available in Q-Temp Automotive AM26C32M . . . FK PACKAGE − High Reliability Automotive Applications (TOP VIEW) − Configuration Control/Print Support C A B C C B − Qualification to Automotive Standards
in „Encoderauswertung, Verständnisfrage und Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LC16_Trend_ScreenKey_Datasheet.pdf
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in „SPI mit Start- und 2 Stoppbit zur ScreenKey Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NASA_Technical_Note_D-822.pdf
.70309 _ .65810 k .6159_ _,000 _.969_o _.5_69 &.& 82_9 4.45991 4.59704 49,000 4.59_97 4.31531 4. _7_05 I_.25118 &. 19070 _,000 4.19061 _.11090 _..o7157 & .03_62 3.99_05 47,000 5.77020 ? 7_13799 3.69_11 3.66503 3.62799 _8,000 49,000 3.595281 3.9589o ?. 5_ 86 3.&9115 3 ._577 _' i I 22 TAEJ V.-STOIC _ p
in „Komplexe Berechnung auf µC - geschickte Annäherung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMD_Catalog.pdf
BC547 1Ht BC847 Phi N SOT23 BC547 1Ht BC847W Phi N SOT323 BC547 1H- BC847W Phi N SOT323 BC547 1H FMMT-A05 Zet N - MPSA05 1H MMBTA05 Mot N SOT23 MPSA05 t1H MMBTA05 Phi N SOT323 MPSA05 1HT SOA05 SGS N SOT23 MPSA05 1J BC848A Phi N SOT23 BC548A 1Js BC848A Sie N SOT23 BC548A 1Js BC848AW Sie N SOT323 BC548A 1J
in „Hilfe bei Bauteilsuche für Mainboard“ · PC Hard- und Software ·
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hc86.pdf
Input Exclusive OR Gate High–Performance Silicon–Gate CMOS The MC74HC86A is identical in pinout to the LS86. The device inputs are compatible with standard CMOS outputs; with pullup http://onsemi.com resistors, they are compatible with LSTTL outputs. MARKING Output Drive Capability: 10 LSTTL Loads DIAGRAMS
in „Vollbrücke, wo kondensatoren einbauen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irlr120n.pdf
See Fig. 10 Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– nH 6mm (0.25in.) from package G LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S C Input Capacitance ––– 440 ––– V = 0V iss GS Coss Output Capacitance ––– 97 ––– pF V DS= 25V C Reverse Transfer Capacitance ––– 50
in „was ist denn da los.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IOR__IRFR6215.pdf
See Fig. 10 Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– 6mm (0.25in.) nH from package G LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S C Input Capacitance ––– 860 ––– V = 0V iss GS Coss Output Capacitance ––– 220 ––– pF V DS= -25V C Reverse Transfer Capacitance ––– 130
in „wie 24V-Busspannung mit 3,3V schalten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlu024n.pdf
––– RD= 2.4, See Fig. 10 D L InternalDrainInductance ––– 4.5 ––– nH Betweenlead, D 6mm(0.25in.) G LS InternalSourceInductance ––– 7.5 ––– frompackage and center of die contact S Ciss InputCapacitance ––– 480 ––– VGS = 0V Coss OutputCapacitance ––– 130 ––– pF VDS= 25V Crss ReverseTransferCapacitance
in „Konstantstromquelle mit JFet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·