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171573-da-01-en-LT_1073_5_DIP_8_STEP_UP_1V_5V.pdf
specifications are at A = 25°C. IN= 1.5V unless otherwise specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS I Quiescent Current Switch Off 95 130 A Q IQ Quiescent Current, Step-Up No Load LT1073-5 135 A Mode Configuration LT1073-12 250 A VIN Input Voltage Step-Up Mode 1.15 12.6 V 1.0 12.6 V Step-Down
in „LT 1073 Spg.schwankungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD815.pdf
25ⴗC,SV = ⴞ15 V dcFBR = 1 k⍀ anLOAD 100 ⍀ unless otherwise noted) AD815A Model Conditions VS Min Typ Max Units DYNAMIC PERFORMANCE Small Signal Bandwidth (–3 dB) G = +1 ±15 100 120 MHz G = +1 ±5 90 110 MHz Bandwidth (0.1 dB) G = +2 ±15 40 MHz G = +2 ±5 10 MHz Differential Slew Rate V OUT= 20 V p-p, G =
in „Zusammenschalten möglich? OPV!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815_Rev_D.pdf
25ⴗC,SV = ⴞ15 V dcFBR = 1 k⍀ anLOAD 100 ⍀ unless otherwise noted) AD815A Model Conditions VS Min Typ Max Units DYNAMIC PERFORMANCE Small Signal Bandwidth (–3 dB) G = +1 ±15 100 120 MHz G = +1 ±5 90 110 MHz Bandwidth (0.1 dB) G = +2 ±15 40 MHz G = +2 ±5 10 MHz Differential Slew Rate V OUT= 20 V p-p, G =
in „Ausgangsstufe Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6614C_ProgrammingGuide.pdf
20.475 51.188 102.38 and [SOUR:]VOLT[:LEV]:TRIG MAX *RST Voltage Value 0 V for all models [SOUR:]VOLT:PROT[:LEV] MAX 22 22 12 22 55 110 *RST OVP Value MAX for all models OUTP:PROT:DEL MAX 2,147,483.647 seconds for all models *RST Protection Delay Value
in „GPIB - Queries (?-Befehle: *IDN? z.B.) gehen nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CoolRoadRunnerIII-HB-2.pdf
female for CRT Monitors is available. The following display modes are supported: Resolution Color (bpp) Max. Refresh rate (Hz) 640x480 8/16/32 160 800x600 8/16/32 85 1024x768 8/16/32 130 1280x1024 8/16/32 100 1600x1200 8/16 60 © LIPPERT Automationstechnik GmbH • Hans-Thoma-Str. 11 • 68163 Mannheim • Tel:
in „Embedded PC erkennt keine Festplatte“ · PC Hard- und Software ·
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VHF-COMM.1984.3.pdf
34.7 mH photograph oftheauthor's prototype. t 1()01c) The filters are decoupled using the low A = max. 13f.l reactive amplifiers. and are simullaneously (0 > 150000) matched to the required terminating and Co = max.3 pF source impedances. Thisallowsa sufficiently good selectivity. and good pulse behavour
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VHF-COMM.1984.3.pdf
34.7 mH photograph oftheauthor's prototype. t 1()01c) The filters are decoupled using the low A = max. 13f.l reactive amplifiers. and are simullaneously (0 > 150000) matched to the required terminating and Co = max.3 pF source impedances. Thisallowsa sufficiently good selectivity. and good pulse behavour
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ATtiny804-06-07-1604-06-07-DataSheet-DS40002312A.pdf
128B 256B 256B 256B Page size 32B 32B 32B 32B 32B 32B Number of 4 4 4 8 8 8 pages Start address 0x1400 0x1400 0x1400 0x1400 0x1400 0x1400 © 2021 Microchip Technology Inc. Complete Datasheet DS40002312A-page 18 ATtiny804/806/807/1604/1606/1607 Memories 6.2 Memory Map Figure 6-1. Memory Map CPU Code space
in „ATTINY804 RTC bekomme ich nicht hin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1513_data_en.pdf
VREF , FB= 0V, V SW and S/S pins open, unless otherwise noted. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS V FB Reference Voltage Measured at FB Pin 1.233 1.245 1.257 V REF V = 0.8V 1.228 1.245 1.262 V C FB Input Current VFB V REF 300 550 nA 600 nA FB Reference Voltage Line Regulation 2.7V V IN 25V
in „6V Bleigel-Akku mit 12V/230mA Solarpanel laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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 ·
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Tiny12.pdf
VIH1 VIL1 External Clock Drive ATtiny11 V = 2.7V to 4.0V V = 4.0V to 5.5V CC CC Symbol Parameter Min Max Min Max Units 1/CLCL Oscillator Frequency 0 2 0 6 MHz CLCL Clock Period 500 167 ns tCHCX High Time 200 67 ns CLCX Low Time 200 67 ns CLCH Rise Time 1.6 0.5 µs t Fall Time 1.6 0.5 µs CHCL External Clock Drive ATtiny12 VCC = 1.8V to V CC= 2.7V to VCC = 4.0V to 2.7V 4.0V 5.5V Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Units Oscillator 1/t Frequency 0 1.2 0 4 0 8 MHz CLCL tCLCL Clock Period 833 250 125 ns tCHCX High Time 333 100 50 ns tCLCX Low Time 333 100 50 ns tCLCH Rise Time 1.6 1.6 0.5 µs tCHCL
in „ATTiny12 uns SPI?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATTINY11_ATTINY12_ATM.pdf
VIH1 VIL1 External Clock Drive ATtiny11 V = 2.7V to 4.0V V = 4.0V to 5.5V CC CC Symbol Parameter Min Max Min Max Units 1/CLCL Oscillator Frequency 0 2 0 6 MHz CLCL Clock Period 500 167 ns tCHCX High Time 200 67 ns CLCX Low Time 200 67 ns CLCH Rise Time 1.6 0.5 µs t Fall Time 1.6 0.5 µs CHCL External Clock Drive ATtiny12 VCC = 1.8V to V CC= 2.7V to VCC = 4.0V to 2.7V 4.0V 5.5V Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Units Oscillator 1/t Frequency 0 1.2 0 4 0 8 MHz CLCL tCLCL Clock Period 833 250 125 ns tCHCX High Time 333 100 50 ns tCLCX Low Time 333 100 50 ns tCLCH Rise Time 1.6 1.6 0.5 µs tCHCL
in „Attiny12 Datenblatt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm63dw.PDF
extended periods may affect device reliability. Table 3: Absolute Maximum Ratings Symbol Description Min Max Unit VDDmr Supply voltage -0.3 3.7 V Tmr Storage temperature -55 125 °C Pmr Input level - 0 dBm 2.3. Operating Range Table 4: Operating Range Symbol Description Min Max Unit VDDop Supply Voltage 2.1
in „JDY-40 ein neuer Geniestreich aus China?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Switch.pdf
2000mA 2500 100mΩ 1000pF 1μA (Max.) O 653-G3VM-101HR G3VM-101HR C 6.30 SOP6 SMT 1400mA 1500 0.1Ω 70pF 10nA (Max.) 200V Lastspannung, SPST-NO Kontaktart m 653-G3VM-201AY G3VM-201AY A 4.58 DIP4 PCB 250mA 5000 5Ω 90pF 1μA (Max.) r 653-
in „Ausfallursache Printtaster DeLonghi Kaffeeautomat?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430g2553_MIXED_SIGNAL_MICROCONTROLLER.pdf
and operating free-air temperature (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS VCC MIN TYP MAX UNIT (1)(2) P1.y, L = 10 pF, RL= 100 kΩ 1400 foP1.x Port output oscillation frequency P1.y, C = 20 pF, R = 100 kΩ (1)(2) 3 V 900 kHz L L P2.0 to P2.5, L = 10 pF, L = 100 kΩ (1)(2) 1800 foP2.x Port output
in „Signalverzögerung im Minutenbereich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Artikel
GhostCarProjekt
Strecke nicht in einzelne Sektoren teilen). Der benötigte Speicherbedarf ist mit weniger als 400Bytes (=MaxAnz Sektoren * 4Parameter zu je 16Bit; Details später) durchaus µC-tauglich. Wie lassen sich aus dem kontinuierlichen Messdatenstrom Sektoren bestimmen?. Stellt man sich ein virtuelles horizontales Band
abgebildete Kennlinie. Der hyperbelförmige Verlauf wird durch einen unteren Wert begrenzt (hier z.B. 1400RPM). Dieser Wert steht für die Drehzahl, die auch am langsamsten Streckenabschnitt noch problemlos gefahren werden kann. Für Geraden (GyroZ=0) wurde eine Drehzahl von 8000RPM festgelegt. Diese wird
Artikel ·
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csvview.pdf
normalerweise das Semikolon. DieAnzahl der Datenspalten ist nur begrenzt durch die maximale Zeilenlänge von 1400 Zeichen. Bei Bedarf kann diese Grenze allerdings verschoben werden. Bei einer großen Zahl von Graphen wird allerdings die Legende sehr unübersichtlich. Die enthaltenen Messwerte können ganze oder gebrochene
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csvview.pdf
normalerweise das Semikolon. DieAnzahl der Datenspalten ist nur begrenzt durch die maximale Zeilenlänge von 1400 Zeichen. Bei Bedarf kann diese Grenze allerdings verschoben werden. Bei einer großen Zahl von Graphen wird allerdings die Legende sehr unübersichtlich. Die enthaltenen Messwerte können ganze oder gebrochene
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AN332-1_Programming_Guide.pdf
LIATTEN[1:0] 0 0 LILEVEL[9:0] Bit Name Function 15:14 Reserved Always write to 0. Line Attenuation. 00 = Max input level = 190 mV ; input resistance = 3 k PK 13:12 LIATTEN[1:0] 01 = Max input level = 301 PK ; input resistance = 10 k 10 = Max input level = 416 PK ; input resistance = 4 k 11 = Max input
in „Si4705 und C8051F321 kommunizieren nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMS279X_DataSheet.pdf
(WD279X) FLOPPY DISK FORMATTER / CONTROLLER FAMILY WRITE ENABLE TIMING PARAMETER TEST ALT. MIN TYP MAX UNIT CONDITIONS SYMBOL† su(A-WE) A0, A1 to WE# setup time TSET 50 ns su(CS-WE) CS# to VVE# setup time TSET 50 ns t A0, A1 from WE# hold time T 10 ns h(A-WE) HLD h(CS-WE) CS# from WE# hold time T HLD
in „Floppy FDD Diskette an AVR Mikrocontroller ATmega Beispiele Assembler“ · Projekte & Code ·
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M12021PB_SM_PANASONIC_EN.pdf
1nput Impedance 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. Vertical Input Sync Signal: Active Polarity Positive Positive Positive Pulse Rate 60.0Hz 60.0Hz 60.0Hz Amplitude Low;0+ Q.4V· Low;0+0.4V Low;0+0.4V -
in „CRT Monitor gegen VGA Monitor tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M12021PB_SM_PANASONIC_EN.pdf
1nput Impedance 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. Vertical Input Sync Signal: Active Polarity Positive Positive Positive Pulse Rate 60.0Hz 60.0Hz 60.0Hz Amplitude Low;0+ Q.4V· Low;0+0.4V Low;0+0.4V -
in „Heidenhain Monitor BE 212 für TNC 351“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815_SOP.pdf
25ⴗC,SV = ⴞ15 V dcFBR = 1 k⍀ anLOAD 100 ⍀ unless otherwise noted) AD815A Model Conditions VS Min Typ Max Units DYNAMIC PERFORMANCE Small Signal Bandwidth (–3 dB) G = +1 ±15 100 120 MHz G = +1 ±5 90 110 MHz Bandwidth (0.1 dB) G = +2 ±15 40 MHz G = +2 ±5 10 MHz Differential Slew Rate V OUT= 20 V p-p, G =
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msp430g2553_MIXED_SIGNAL_MICROCONTROLLER.pdf
and operating free-air temperature (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS VCC MIN TYP MAX UNIT (1)(2) P1.y, L = 10 pF, RL= 100 kΩ 1400 foP1.x Port output oscillation frequency P1.y, C = 20 pF, R = 100 kΩ (1)(2) 3 V 900 kHz L L P2.0 to P2.5, L = 10 pF, L = 100 kΩ (1)(2) 1800 foP2.x Port output
in „LiPo-Akku+LowPower: 5V Controller oder Spannungswandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP430F2274_Family_datasheet.pdf
Note 2) 25°C 1.8V - 3.6V 4 %/V voltage drift NOTES: 1. Calculated using the box method: I version: (MAX(-40...85_C) - MIN(-40...85_C))/MIN(-40...85_C)/(85_C - (-40_C)) T version: (MAX(-40...105_C) - MIN(-40...105_C))/MIN(-40...105_C)/(105_C - (-40_C)) 2. Calculated using the box method: (MAX(1.8...3.6
in „UART_Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
aufweisen (HC18/U & HC49/U). Hier habe ich bei rund 150 Quarzen mit annähernd gleichen Frequenzen (max. ±100Hz) Werte von 66mH bis 81mH gemessen. Der gleiche Effekt wurde auch schon von W. Tell, DL6HUH bei 8,87MHz-Quarzen dokumentiert [37]. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Bemessung der Koppel-
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
aufweisen (HC18/U & HC49/U). Hier habe ich bei rund 150 Quarzen mit annähernd gleichen Frequenzen (max. ±100Hz) Werte von 66mH bis 81mH gemessen. Der gleiche Effekt wurde auch schon von W. Tell, DL6HUH bei 8,87MHz-Quarzen dokumentiert [37]. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Bemessung der Koppel-
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
aufweisen (HC18/U & HC49/U). Hier habe ich bei rund 150 Quarzen mit annähernd gleichen Frequenzen (max. ±100Hz) Werte von 66mH bis 81mH gemessen. Der gleiche Effekt wurde auch schon von W. Tell, DL6HUH bei 8,87MHz-Quarzen dokumentiert [37]. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Bemessung der Koppel-
in „Schmalbandiges LC-Filter, praktischer Aufbau“ · HF, Funk und Felder ·
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
aufweisen (HC18/U & HC49/U). Hier habe ich bei rund 150 Quarzen mit annähernd gleichen Frequenzen (max. ±100Hz) Werte von 66mH bis 81mH gemessen. Der gleiche Effekt wurde auch schon von W. Tell, DL6HUH bei 8,87MHz-Quarzen dokumentiert [37]. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Bemessung der Koppel-
in „Messen von Quarz-Parametern - Probleme“ · HF, Funk und Felder ·
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EKG_usw_Informationformedicalapplications_von_TI.pdf
, 4-pA max bias current, 2-µV/ºC max drift, 200-µV offset, 0.001% max non-linearity INA126/dual INA2126 Low power: 175-µA/channel supply current, 3-µV/ºC max drift, 250-µV max offset Operational Amplifiers OPA130
in „EKG Schaltung Neuling“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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amd_functional_datasheet.pdf
2004 DQS DQs Perfect Edge Aligned t3 = 0 ps t3 Max DQs Late arrival from strobe t3 Max t3 Min DQs Early arrival from strobe t3 Min setup Package + PDL + Receiver uncertainty Figure 10.MEMDQS Edge Arrival Relative to DQs 64 Electrical Data Chapter 7
in „Am3 Mainboard Vcore instabil wenn kalt“ · PC Hard- und Software ·
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Samsung_Service_Manual_clx4195n.pdf
• Max. 356 mm(14") @ ADF • Max. 356 mm(14") @ ADF Effective Scan • Max 289 mm @platen • Max 289 mm @platen Length • Max 348 mm @ADF • Max 348 mm @ADF Color 24 bits 24 bits Scan Depth • 1 bit for Lineart &
in „Drucker Samsung CLX-4195FW: Display hängt“ · PC Hard- und Software ·
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CS1504_Protocol.pdf
effectivity of a parameter change is parameter dependent. Some parameter values, such as: Xmit Code Id (16), Max Code Length (21), Min Code Length (22), Max Barcode Length (34), and Store Real Time Clock (35), can only be changed when there are no stored bar codes in the CS-1504 unit. CS-1504Communication Protocol
in „Kugelschreiber mit Barcodescanner bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slvs451f.pdf
ABOVE Θ JA T A 25°C TA= 25°C DRC 48.7°C/W 2054 mW 21 mW/°C RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS MIN NOM MAX UNIT Supply voltage at VBATI V (TPS61020, TPS61024, TPS61025, TPS61028) 0.9 6.5 V Supply voltage at VBATI V (TPS61026, TPS61029) 0.9 5.5 V Operating free air temperature range, T –40 85 °C A Operating
in „Hochohmige digitale Widerstände für Boostconverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
eeprom_write_byte(&eeFooByte, nKeyPress); dauer = 0; Warte (100); } } } else{ bPortB = 1; } } return 0; int maxValue(int a[1998], int cnt) { int max; for(int i=0 ; i<cnt ; i++) { if(a[i] > a[i-1]) { 1998 = a[i]; } } return max; } int Array [1998]; Array [ 0 ] = 1999 ; Array [ 1 ] = 1998 ; Array [ 2 ] = 1997 ;
in „Geschwindigkeit durch Taster aus einem Array anwählen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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253499-da-01-en-AKKU_BLEI_12V_12_AH.pdf
LC-R124R5P 12 4.5 70 97 102 108 1.5 54 – mA(max.) % max. % min. Width (mm) max. mA(av.) LC-R127R2PG *2 12 7.2 151 64.5 94 100 2.5 56 G193046 Charging time Storage temperature Mass (g) av. mA(min.) and humidity Terminal shape LC-RA1212PG 12 12 151 98 94 100 3.8 58 G100001 ˚C max. ˚C min. Intermittent load LC-RA1215P 12 15 151 98 94 100 4.2 60 – (Pulse load) Charging temperature % max. % min. LC-R1233P 12 33 195.6 130 155 180 12.0 62 – Atmosphere mA(max.) ˚C max. LC-V1233P 12
in „[v] Zyklenfeste 12v 144Wh Akkus Panasonic 12 V 12 Ah LC-RA1212PG1 Blei-Vlies (AGM)“ · Markt ·
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DCL10_ds593.pdf
for target device sampling of TDI_DIN_MOSI or TMS_PROG_SS is: TSU(MIN) T = T – T TSU(MIN) CLK/2 CPD(MAX) = 20.8 ns – 16.0 ns = 4.8 ns where: T CLK/2= TCK_CCLK_SCK low time at 24 MHz, T = Maximum TDI_DIN_MOSI or TMS_PROG_SS propagation delay relative to TCK_CCLK_SCK inherent in CPD(MAX) the output stage
in „USBprog CPLD Starterkit Wie bauen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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tsc2046.pdf
GND or IOVDD, and +V CC must be • IOVDD, unless otherwise noted. TSC2046 PARAMETER CONDITION MIN TYP MAX UNITS ANALOG INPUT Full-Scale Input Span Positive Input−Negative Input 0 VREF V Absolute Input Range Positive Input −0.2 +V CC + 0.2 V Negative Input −0.2 +0.2 V Capacitance 25 pF Leakage Current 0.1
in „Touch Display Hong Kong“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430g2553_controller.pdf
and operating free-air temperature (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS VCC MIN TYP MAX UNIT (1)(2) P1.y, L = 10 pF, RL= 100 kΩ 1400 foP1.x Port output oscillation frequency P1.y, C = 20 pF, R = 100 kΩ (1)(2) 3 V 900 kHz L L P2.0 to P2.5, L = 10 pF, L = 100 kΩ (1)(2) 1800 foP2.x Port output
in „MSP430g2553 externe Taktquelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kemet_Tantalum_Chip_Capacitors__F3102TA_.pdf
KEMET DCLeakage DF Ω @+25ºC tance Size PartNumber µA@25ºC %@+25ºC 100kHz tance µA@25ºC %@+25ºC µF Max 120HzMax µF Size PartNumber Max 120HzMax 100kHz Max Max 10VoltRatingat+85ºC(7VoltRatingat+125ºC) 20VoltRatingat+85ºC(13VoltRatingat+125ºC) 33.0 D T491D336(1)010AS 3.3 6. 0.8 33.0 V T491V336(1)010AS
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systemhandbuch_isr.pdf
0,5 °C Schnellaufheizung 1370 5 °C Schnellabsenkung 1380 Bis Reduziertsollwert Einschalt-Optimierung Max 1390 0 min Ausschalt-Optimierung Max 1391 0 min Reduziert-Anhebung Beginn 1400 ----- °C Reduziert-Anhebung Ende 1401 –15 °C Überhitzschutz Pumpenkreis Aus | Ein 1420 Aus Estrich-Funktion 1450 Aus Aus
in „Brötje ISR Plus Kommunikation / LPB“ · Haus & Smart Home ·
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DOKUMENTATION_MSP430-F2013.pdf
Note 2) 25C 1.8V - 3.6V 4 %/V voltage drift NOTES: 1. Calculated using the box method: I Version: (MAX(-40...85_C) - MIN(-40...85_C))/MIN(-40...85_C)/(85_C - (-40_C)) T Version: (MAX(-40...105_C) - MIN(-40...105_C))/MIN(-40...105_C)/(105_C - (-40_C)) 2. Calculated using the box method: (MAX(1.8...3.6V
in „MSP430 2013 XOUT/XIN ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datenblatt_pic.pdf
typ) = 10 ms TDEW (typ) = 10 ms TDEW (typ) = 10 ms T DEW (typ) = 4 ms Erase/Write cycle time T DEW (max) = 20 ms TDEW (max) = 20 ms TDEW (max) = 20 ms T DEW (max) = 8 ms (TDEW). See parameter # D122 in the electrical specs for more detail. Port Output Rise/Fall TioR, TioF (max) = 25 ns TioR, TioF (max) = 35 ns TioR, TioF (max) = 35 ns TioR, TioF (max) = 35 ns time (TioR, TioF). See (C84) (C84) (C84) (C84) parameters #20, 20A, TioR, TioF (max) = 60 ns TioR, TioF (max) = 70 ns TioR, TioF (max) = 70 ns TioR, TioF (max) = 70
in „Flußdiagramm Digitale stoppuhr auf PIC 16F84A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16F84.pdf
typ) = 10 ms TDEW (typ) = 10 ms TDEW (typ) = 10 ms T DEW (typ) = 4 ms Erase/Write cycle time T DEW (max) = 20 ms TDEW (max) = 20 ms TDEW (max) = 20 ms T DEW (max) = 8 ms (TDEW). See parameter # D122 in the electrical specs for more detail. Port Output Rise/Fall TioR, TioF (max) = 25 ns TioR, TioF (max) = 35 ns TioR, TioF (max) = 35 ns TioR, TioF (max) = 35 ns time (TioR, TioF). See (C84) (C84) (C84) (C84) parameters #20, 20A, TioR, TioF (max) = 60 ns TioR, TioF (max) = 70 ns TioR, TioF (max) = 70 ns TioR, TioF (max) = 70
in „Probleme mit Taktversorgung auf Steckbrett“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN_Hybrid_Kit_for_HP2_module_V1.1.pdf
output current ±10 A P – max. DC/DC output power 4.6 W DC/DC(TOP) S – max. PWM signal frequency 1) tbd kHz PDELAY – propagation delay time 200 ns PDISTO– input to output propagation distortion 15 ns 2) MININ– min. pulse suppression
in „Linksammlung für Leistungselektronik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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csvview.pdf
normalerweise das Semikolon. DieAnzahl der Datenspalten ist nur begrenzt durch die maximale Zeilenlänge von 1400 Zeichen. Bei Bedarf kann diese Grenze allerdings verschoben werden. Bei einer großen Zahl von Graphen wird allerdings die Legende sehr unübersichtlich. Die enthaltenen Messwerte können ganze oder gebrochene
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csvview.pdf
normalerweise das Semikolon. DieAnzahl der Datenspalten ist nur begrenzt durch die maximale Zeilenlänge von 1400 Zeichen. Bei Bedarf kann diese Grenze allerdings verschoben werden. Bei einer großen Zahl von Graphen wird allerdings die Legende sehr unübersichtlich. Die enthaltenen Messwerte können ganze oder gebrochene
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csvview.pdf
normalerweise das Semikolon. DieAnzahl der Datenspalten ist nur begrenzt durch die maximale Zeilenlänge von 1400 Zeichen. Bei Bedarf kann diese Grenze allerdings verschoben werden. Bei einer großen Zahl von Graphen wird allerdings die Legende sehr unübersichtlich. Die enthaltenen Messwerte können ganze oder gebrochene
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normalerweise das Semikolon. DieAnzahl der Datenspalten ist nur begrenzt durch die maximale Zeilenlänge von 1400 Zeichen. Bei Bedarf kann diese Grenze allerdings verschoben werden. Bei einer großen Zahl von Graphen wird allerdings die Legende sehr unübersichtlich. Die enthaltenen Messwerte können ganze oder gebrochene
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MCP41HVX1.pdf
WIPER CODE (R W = R FS = R ZS = 0) FOR V+ - V- = 36V, 5K AND 10K DEVICES. Code V Code V Code V BW(MAX) BW(MAX) BW(MAX) Hex Dec R R Hex Dec R R Hex Dec R R S(MIN) S(MAX) S(MIN) S(MAX) S(MIN) S(MAX) 00h 0 0.000 0.000 20h 32 12.549 18.824 40h 64 25.098 01h 1 0.392 0.588 21h 33 12.941 19.412 41h 65 25.490
in „MCP41HVX READCMD falsch verstanden??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·