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HCNR200.pdf
68 K VIN Q1 Q3 2N3906 2N3906 R4 R6 PD1 10 PD2 10 Figure 16. High-Speed Low-Cost Analog Isolator. V +15 V V +15 V CC1 CC2 C3 0.1µ C5 0.1µ R4 R5 2.2 K 270 Q1 2N3906 R6 R1 C1 6.8 K C2 R2 INPUT 200 K 47P 33P 174 K 50
in „Spannung messen mit Arduino von zwei nicht verbundenen Batteriebänken (Segelboot)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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teilpaket_2_exemplarische_quantitative_langfristanalyse_2030.pdf
Erzeugungspark Methode: Entspricht der Methode der Bedarfsanalyse für 450 die Markt- und Netzanalyse ] 400 W [ 350 e 300 215 n Bestandteile: i 250 L 200 Szenario r 59,3 30,8 Marktanalyse Teil I l 150 7,8 t 100 56,1 115 Netzanalyse I 50 32,1 Stabilitätsanalyse bestehend aus 29,5 0 Dimensionierung
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an3017.pdf
with t400.1 1 10 100 R Forward Current IF (mA) measurement units in voltage or current and this applica- f tion note provides an example of a model of an optocoupler n300 Note: TA=25°C, unless otherwise specified
in „LTspice - unterschiedliche Simulationsmodelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C--0194a-iar-TS-E32_868TD30-konfig_0303_und_empfangen__Ka09_b.c
(); E32_konfiguration_festlegen(); E32_konfigurieren(); pause400(); P4OUT &=~BIT0; // M0; M1 =1 --> senden und empfangen P4OUT &=~BIT1; // M0; M1 =1 --> senden und empfangen pause400(); while(1) { D1 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D2 = RXBUF1; while (!(IFG2
in „Sende/Empfangsvorgang mittels nur 1St. µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Leistungsschaltung mit Optokopplern und MOSFETs
U1 LTV-817 2 3 4 1 U2 5V V_in GND GND OV C2 1uF C3 B0515S 0,1uF 6 7 5 U3 TLP250 2 3 8 R2 330 R3 330 U4 D1 Mini 3V3 5V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A0 D0 SCL/D1 SDA/D2 D1 D3 D4 SCK/D5 MISD/D6 MOSI/D7 CS/D8 GND TX RX 240V AC L 1 2 PE N 3 J1 1N4005 D1 R1 100k Q1 STP12NM50 L 3 2 C4 1mF 400V N Q2 650V 23mOhm 2 3 U5 TLP250 3 2 5 7 6 8 C5 1mF 400V U6 GND 5V V_in +Vo GND OV B0515S 0,1uF C6 1uF C7
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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IR_SD241.pdf
40CDQ Series 2 www.irf.com SD241 PD-2.330 rev. A 12/97 1000 1000 T = 175°C 100 J A 150°C ( 10 -R 125°C n 1 100°C r C .1 75°C s e 50°C e .01 25°C A 100 R (F .001 - e .0001 u 0 5 10 15 20 25 30 35 40 4 5 C Reverse Voltage - V(V) a R o T = 175°C Fig.2-Typical Values Of Reverse Current F J Vs.ReverseVoltage(PerLeg) o T = 25°C n J 10000 n s ) I 10 ( T - TJ= 25°C c t 1000 a a n t u J 1 100 .2 .4 .6 .8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 0 10 20 30 40 5 0 Forward Voltage Drop FMV (V) Reverse Voltage -R (V) Fig.1-Max.ForwardVoltageDropCharacteristics
in „Ersatz für obsolete Schottky Gleichrichterdiode VARO VSK231 verifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADA4807.pdf
x = 0.7µV/°C x = –32.7µV x = –1.5µV σ = 0.5µV/°C 300 σ = 109.4µV σ = 17.9µV S R T I 40 N250 I U P G M I200 A 30 R O B R M150 E U B 20 N U 100 N 10 50 2 0 1 0 - –2.8 –2.2 –1.6 –1.0 –0.4 0.2 0.8 1.4 2.0 2.6 3.2 3.8 - –600 –400 –200 0
in „LTSpice 24.1.9 AD4807-Simulation schlägt fehl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN10496-NXP.pdf
C A 5 E 7 S 3 / F C n 2 2 a 0 r ot 1 6 i o R 9 n M T 1 U T B M R R 2 6 2 K 8 K R 0 1 8 3 14 D 4 1 5 M F R 1 4 1 C 0 8 7 6 5 0 4 I / I 0 1 4 V 0 B E B / C F P A P K 1 u N M P 1 C 5 0 P 0 . 9 1 2 P P d A . A . T L 1 V X P X
in „Controller an 230VAC wie realisieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schottky_crossreference.pdf
Schottky Cross Reference List FAIRCHILD SEMI SENSITRON FAIRCHILD SEMI SENSITRON 1N5818 1N5818 SB360 31DQ06 1N5819 1N5819 SB5100 50SQ100 1N5822 1N5822 SB580 50SQ080 BAT54 BAT54 SS12 CMSH1-20M BAT54A BAT54A SS14 10MQ040N BAT54C BAT54C SS16 10MQ060N BAT54S BAT54S SS22 CMSH2-20 FMKA140
in „Ersatztyp für Schottky Diode 11dq06“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sensata-1nt_series-fixed_temperature_thermostats-datasheet.pdf
1NT08, 15, 08E** 204 400 1 + 5 240 Vac 25 amps 1NT08 204 10.000 400Vac 4(1)A 1NT09, 10 204 400 1-Shot 240 Vac 25 amps 1NT09 204 1 240Vac 16(5)A 277 Vac 7.2 amps 1NT11 204 100.000 30Vdc 1A 1NT11, 20 204 400 100 125 VA 1 amp 30 Vdc 1NT12 204 10.000 30Vdc 1A 1NT12, 19 204 400 1 + 5 125 VA 1NT15 204 10.000 240Vac 16(5)A 1NT01E, 02E** 204 400 100 120 Vac 10 amps 1NT20 204 100.000 30Vdc 1A 1NT30 204 10.000
in „Thermoschalter Thermomix 3300 Temperatur?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sensata-1nt_series-fixed_temperature_thermostats-datasheet.pdf
1NT08, 15, 08E** 204 400 1 + 5 240 Vac 25 amps 1NT08 204 10.000 400Vac 4(1)A 1NT09, 10 204 400 1-Shot 240 Vac 25 amps 1NT09 204 1 240Vac 16(5)A 277 Vac 7.2 amps 1NT11 204 100.000 30Vdc 1A 1NT11, 20 204 400 100 125 VA 1 amp 30 Vdc 1NT12 204 10.000 30Vdc 1A 1NT12, 19 204 400 1 + 5 125 VA 1NT15 204 10.000 240Vac 16(5)A 1NT01E, 02E** 204 400 100 120 Vac 10 amps 1NT20 204 100.000 30Vdc 1A 1NT30 204 10.000
in „Was ist das für ein Bauteil? Kaffeemaschine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DBLS201G_DBLS209G_TSC.pdf
DBLS207G H RD G Green compound RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES (TA=25°C unless otherwise noted) FIG.1 FORWARD CURRENT DERATING CURVE FIG. 2 TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS 100 2.5 A A T ( N T 10 R 2 E R R TJ=125°C C U D 1.5 C R E A R 1 R E O 1 E E R G U R RESISTIVE OR O0.1 E 0.5 INDUCTIVELOAD N A WITH
in „Datenblatt Brückengleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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epr.pdf
voltage: 02:20V, 03:30V, 06:60V, 08:80V, 20:200V, 25:250V, 35:350V, 40:400V, 60:600V Contact type: 1A:1 form A, 1B:1 form B, 1C:1 form A/1 form B 2A:2 form A, 2B:2 form B Load type: 0:DC, 1:AC&DC Package type: 2:DIP, 3:SMD, 4:SOP Series name: EPR:MOS RELAY 1 For the latest
in „Optokoppler für ARM's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RK032ML05.pdf
Rocktech Displays Limited 磐石电子有限公司 LCD Module Specification Module P/N: RK032ML05 Version: 1.1 Description : 3.2 inch TFT 240*400 Pixels With LED backlight TEL: 0086-755-26065260 Fax: 0086-755-26065261 E-mail: Sales@rocktech.com.hk Web: www.rocktech.com.hk RK032ML05 Revision
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LM393.pdf
note Iib Tamb = +25°C 25 100 25 250 nA T ≤ T ≤ T 300 400 min amb max Large Signal Voltage Gain Avd V = 15V, R = 15kΩ, V = 1V to 11V 50 200 50 200 V/mV CC L o Supply Current (all comparators) I V = +5V, no load 0.4 1 0.4 1 mA CC CC V CC =
in „Spannungsregler mit Strombegrenzung - geht das so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SAM-V71Q-SAM-V71N-SAM-V71J_Datasheet.pdf
SPI 3 3 0 TWI 3 3 2 1 port 1 port – HSMCI 4 bits 4 bits CAN 2 ports 2 ports 1 port Table 2-1. Configuration Summary (Continued) Feature SAMV71Q21 SAMV71Q20 SAMV71Q19 SAMV71N21 SAMV71N20 SAMV71N19 SAMV71J21 SAMV71J20 SAMV71J19
in „Atmel SAMV71 CAN FD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_PR4401_PR4402.pdf
150 C C n 15 k 100 e e M 10 P 50 22 µH D E L 5 L 10 µH 0 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Supply Voltage [V] Supply Voltage [V] 1,1 800 V 22 µH ] 22 µH e H 600 10 µH g 1 10µH [ l y o 0,9 n 400 p
in „LED-Boost-Converter ohne IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0201_xc62fp.pdf
*▯▯Ж' 5BOUBMVN -▯▯Ж' 5BOUBMVN $*▯▯Ж' 5BOUBMVN -▯▯Ж' 5BOUBMVN ▯▯▯ ▯▯▯▯ ▯ ▯ 6 5 0 ▯▯▯ 0 ▯▯▯▯ 7 *065▯▯N" 7 *065▯▯N" ▯▯N" & ▯ ( ▯▯▯ ▯▯N" ( ▯▯▯▯ 5 " - - ▯▯N" 0 ▯▯▯ 0 ▯▯▯▯ ▯ ▯▯N" ▯ 6 5 1 ▯▯▯ 1 ▯▯▯▯ 5 5 0 6 ▯▯▯ 0 ▯▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯▯▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯▯ */165▯70-5"(&▯▯▯7 */ 7 */165▯70-5"(&▯▯▯7 */ 7 ▯▯ (2) OUTPUT VOLTAGE
in „Verk. 3,3V LDO's im TO89“ · Markt ·
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Bootloader230.a51
EQU 0xE000 BootloaderStart EQU 0xF400 BootloaderEnd EQU 0xFC00-1 BootloaderCfg EQU 0xFFF6 dseg at 0x08 ;overlay data RAM_08: ds 1 RAM_09: ds 1 RAM_0A: ds 3 RAM_0D: ds 3 ; ptr memcpy source RAM_10: ds 1 ; memcpy size RAM_11: ds 4 ; for init
in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
7 7 7 Y 1 6 1 t 1 3 0 1 0 0 1 2 v 8 r l n L L L T − ± 2 1 1 1 1 d t c i e T T T o C e s i I 1 2 2 0 5 5 0 0 n 0 e p w M ± ± ± ± 2 1 7 7 o − e s e m = r e h e e e e e e o Ai u t n n n n n n c s c r o ‡A 5 r r 5
in „Experimentieren mit tl071cp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ITS4142N_Smart_Switch.pdf
5 0 o h m C la s s 6 1 5 0 o h m C la s s 1 8 0 V B B , n o is e flo o r 7 0 V B B , O N 6 0 5 0 V 1 5 0Ω / 8 -H B 4 0 d 3 0 2 0 1 5 0Ω / 1 3 -N 1 0 0 -1 0 -2 0 0 ,1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 f / M H z Typ. V -Pin Emission at PWM-Mode
in „Smart Power Switch galvanisch entkoppelt ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an9768_surge_protect.pdf
the indicated limits. At 20kV/µs, the discharge unit will sparkover between 600V and 2500V. At 1kV/µs, it will sparkover between 390V and 1500V. V I E (α≡ SILICON CARBIDEVARISTOR 6000 G R (α ≈ 5) 5000 T 1000 ST O 800 S 4000 V RE 3000 U (1") SQ (α ≅ 8) O 500 ) 2000 N 400 ( A G MAX N 300 A 1000 IMU
in „Fachliteratur Entwurf Blitzductor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Wechselrichter- oder Gleichrichterbeschaltung
U2 LTV-817 4 1 3 2 5V D2 Q1 NJD35N04G 3 2 L D4 + C2 1mF 400V N + C3 1mF 400V D5 Q2 NJD35N04G 3 2 1 3 U3 LTV-817 4 2 D7 5V
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LTC1174.pdf
PERFOR A CE CHARACTERISTICS Efficiency vs Input Voltage Supply Current in Shutdown DC Supply Current 95 1.8 500 I = 0V VOUT = 5V 1.6 SHUTDOWN = 0V 450 ACTIVE MODE PGM 94 L = 100 H TA= 25°C COIL = CTX100-4 1.4 CURRENT INTO PIN 6 ONLY 400 PGM = VIN A A ) 93 ( 1.2 ( 350 ( N N 300 C LOAD = 100mA R 1.0 R E 92
in „DC/DC Wandler LTC1174 Verhalten bei Shutdown?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Display.pdf
starting line address to the line of COM. increment direction of the line address. LA5 LA4 LA3 LA2 LA1 LA0 LINE ADDRESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 | | 1 1 1 1 1 1 63 28 LH155BA 4.7. n-line Alternating Register Set D 7 D6 D5 D 4 D 3 D2 D1 D 0 CSB RS WRB RDB RE 0 1 1 0 N3 N2 N1 N0 0 1 0 1 0 (At the time
in „LC-Display Sharp M078CKA ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lh155.pdf
starting line address to the line of COM. increment direction of the line address. LA5 LA4 LA3 LA2 LA1 LA0 LINE ADDRESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 | | 1 1 1 1 1 1 63 28 LH155BA 4.7. n-line Alternating Register Set D 7 D6 D5 D 4 D 3 D2 D1 D 0 CSB RS WRB RDB RE 0 1 1 0 N3 N2 N1 N0 0 1 0 1 0 (At the time
in „Suche sehr dünnes Grafikdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lh155.pdf
starting line address to the line of COM. increment direction of the line address. LA5 LA4 LA3 LA2 LA1 LA0 LINE ADDRESS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 | | 1 1 1 1 1 1 63 28 LH155BA 4.7. n-line Alternating Register Set D 7 D6 D5 D 4 D 3 D2 D1 D 0 CSB RS WRB RDB RE 0 1 1 0 N3 N2 N1 N0 0 1 0 1 0 (At the time
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LT1963.pdf
= 1, L = 1.5A* m 70 ( ( T N 6 RL= 4.33,LI = 300mA* N 60 N 60 RL= 1.2,LI = 1.5A* R R R U U 50 U 50 C C C I 4 I 40 R L 1.5, L = 1A* I 40 P P P N RL= 12.1,LI = 100mA* N 30 N 30 RL= 1.8, L = 1A* G G G 2 20 RL
in „LT1963 puffern 2,5A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1963.pdf
= 1, L = 1.5A* m 70 ( ( T N 6 RL= 4.33,LI = 300mA* N 60 N 60 RL= 1.2,LI = 1.5A* R R R U U 50 U 50 C C C I 4 I 40 R L 1.5, L = 1A* I 40 P P P N RL= 12.1,LI = 100mA* N 30 N 30 RL= 1.8, L = 1A* G G G 2 20 RL
in „Widerstände für Spannungsregler ergeben nicht gewünschte Spannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1963es8.pdf
= 1, L = 1.5A* m 70 ( ( T N 6 RL= 4.33,LI = 300mA* N 60 N 60 RL= 1.2,LI = 1.5A* R R R U U 50 U 50 C C C I 4 I 40 R L 1.5, L = 1A* I 40 P P P N RL= 12.1,LI = 100mA* N 30 N 30 RL= 1.8, L = 1A* G G G 2 20 RL
in „LT1963 SHDN (shutdown) Pin Potenzialfrei ansteuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
RS1J, L1 EI30-550uH, D4, RT1 20 Po=100W, Vo=400V, R9 1MΩ, C6 100uF 450V, R10 6,34kΩ, Q1 IPP50R350CP, R13 0Ω, R8 0.3Ω, C9, R7 10Ω, U1 ZCS COMP FB MP44010 MULT GND CS, R12 499kΩ, R11 499kΩ, R1 499kΩ, R3 499kΩ, D2 1N4148, D3 BZT52C20, R4 300Ω, C2 3.3nF, C4 3.3uF, R6 6.04kΩ, C5 0.47uF, R2 10kΩ, C3 22uF 50V, C7 0.1uF 50V, CS 10nF, C1 1uF 400V, D1 GBU406, Lcm 40mH, Ldm 350uH, CX1 0.1uF 275V, CX2 0.47uF 275V
in „IKEA LED Netzteil defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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HD320_Laminator_Schematic_Complete_R100_V1.pdf
1 2 3 4 5 6 R6 D 680R D D1 MAX TEMP R14 D6 C3 C8 R13 D2 5K6 12V 1W 100uF, 35V 0u1 M7 M7 R1 RC2 680R C4 C6 20K 0u1 330uF, 35V C-TBD S1 R16 BLK 10K POWER L SETPOINT TEMP Q3 0R0 680nF, 400V D3 D4 N BLK SENSOR
in „Laminator Unterlagen für HD320 PRO und GBC H200“ · Platinen ·
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MPT2P50E.pdf
Time GS td(off) – 21 42 RG = 9.1 ) Fall Time tf – 19 38 Gate Charge Q T – 19 27 nC (See Figure 8) (V = 400 Vdc, I = 2.0 Adc, Q 1 – 3.7 – DS D VGS = 10 Vdc) Q 2 – 7.9 – Q 3 – 9.9 – SOURCE–DRAIN DIODE CHARACTERISTICS Forward On–Voltage
in „Ersatztypen für Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT6752_Figure_12_Page_23.pdf
0.4 ) 0 VIN= VOS V µ V = 2.2V µ ( 4 T 0.2 CM T I E 0 E E 3 R R –0.5 E U–0.2 U S 2 OFFSET C–0.4 C H 1 I I –1.0 T B–0.6 B S 0 U U O N–0.8 N –1 I–1.0 VCM = 300mV I –1.5 –2 –1.2 –3 –1.4 –2.0 –0.2 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 –0.2 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 INPUT COMMON
in „sehr kurzen Impuls detektieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC6752.pdf
0.4 ) 0 VIN= VOS V µ V = 2.2V µ ( 4 T 0.2 CM T I E 0 E E 3 R R –0.5 E U–0.2 U S 2 OFFSET C–0.4 C H 1 I I –1.0 T B–0.6 B S 0 U U O N–0.8 N –1 I–1.0 VCM = 300mV I –1.5 –2 –1.2 –3 –1.4 –2.0 –0.2 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 –0.2 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 INPUT COMMON
in „Impulsverlängerung mit RC-Glied“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tl074.pdf
signal differential voltage temperature amplification versus free air temperature 100 1000 V = 15V 400 ) CC n 10 E ) 200 T A / 100 N L ( R V N 40 U 1 L T C I A 20 A N F 10 V CC = 15V B 0.1 R L V = 10V T E M 4 O P I A 2 R L=2k Ω I D 0.01 1 -50 -25 0 25 50 75 100 125 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE
in „Nichtinvertierter Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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semtech-sc4503.pdf
Shutdown Pin vs Shutdown Pin Voltage Thresholds vs Temperature 1000 1.5 VIN = 3V V FB= 1.5V 800 ) Switching ) ( A d 1.0 (µ600 125°C o n s r 25°C r u T C 400 N VI D 0.5 S Shutting Down To I< 1 A 200 -40°C IN µ 0.0 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 Temperature
in „Welcher Schaltregler ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile_verkauf_1120.pdf
DSPIC30F6014-30I QFP100 5 8,- M30620FCPFP (Renesas M16C) QFP100 2 8,- M30624FGFP (Renesas M16C) QFP100 1 8,- M30626FHPFP 1 (Tape) 8,- H8/532 Hitachi µC PLCC84 2 5,- SAB80188-N (8088 µC. Siemens) PLCC68 17 8,- (Historisch) SAB80286-N (80286 CPU Siemens) PLCC68 10 8,- (Historisch) 8051-Mikrocontroller mit
in „[V] ICs, Mikrocontroller etc. aus Lagerräumung“ · Markt ·
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TE_W28.pdf
Approximate Weight: 0.35 oz. (10g). Time vs. Current Trip Curve @ +25°C Ambient Compensation Chart 1000 1.40 (A) All 3-20 Amp Models (B) All 0.25-2 Amp Models 1.30 900 Overload Trip Times Overload Trip Times 100% No Trip 100% No Trip t 1.20 800 200% 2.2-15.0 Sec.r 200% 4.5-28.0 Sec.r a n 400% 0.55-1.8 Sec. 400% 1.0-6.5 Sec. n 1.10 c 700 600% 0.27-0.7 Sec. 600% 0.4-4.0 Sec. i 1.00 e n 800% 0.17-0.45 Sec. e P t 600 (A) 1000% 0.12-0.3 Sec. r 0.90 s R C 0.80 A e 500 n a 0.70 e r u B 400 0.60 –20 –10 0 10 20 30
in „Labornetzteil nur noch 1.8 V konstant - Reparatur wo?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DB_CD4052BE.pdf
of channel. Typical Performance Curves 600 300 ) VDD - EE = 5V V DD- EE = 10V ( Ω E 500 ( 250 C C A N S T 200 TA= 125 C S400 I E E R o R O300 TA= 125 C N 150 L L T = 25 C N T = 25 C E A N200 A N 100 H A TA= -55 C C TA= -55 C C N , 50 r100 O r 0 0 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -10 -7.5 -5 -2.5 0 2.5 5 7.5 10
in „[S] CD4052BE von TI“ · Markt ·
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72204di.pdf
sees The LM2743 controller derives its former, designed by Pulse Engineering full load current.Figure1 presents a cir- powerafterstart-upfromtheMMBTA06 (www.pulseengineering.com), is a low- VIN Figure 1 36 TO 80V 1N4148 10 4 1 µF MMBTA06 1k 1N4148 1k N =1 3 S 1 F 5 100 nF 49.9k PA0791 100k LP 9 10 6.2V NP=3 3010 50 µH N =1 V PGD 2 S 6 7 7 6 5 4 3 2 1 ISEN PWGD V5 SGND PGND LG BOOT RSNP 10 µF LM2743MTC 100 6V ON=1.08V Si4850 CSNP RSNS 100 pF 20 EAO SS FB FREQ EN PGND HG LOUT 8 9 10 11 12 13 14 C 330 nH SNS 1813 0.1 µF
in „7812 parallel schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dimplex_la17-26ps_fd9202_de-gb-fr.pdf
with one heating circuits / Installation mono-énergétique avec un circuits de chauffage 7 % ▯ ▯ 5 1 ▯ A n h n ▯ g ; ▯ ▯ · 1 ▯ ▯ A ▯ p ▯ e n i 0:: 9'' x ▯ ▯ ▯▯1▯▯1 A 1 ▯ n 7 n ▯▯1▯▯1 e ▯▯▯▯0 ▯▯▯ ▯ e s &7 ▯ ▯ 1 ▯ ▯ ( 1 ▯ ▯ A-XII 452159.66.04 · FD 9202 www.dimplex.de LA 17PS - LA 26PS 4.2 Monoenergetische
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ADF4002.pdf
2.2MHz RES BW 20kHz SWEEP 21ms (601pts) Figure6.RFInputSensitivity,LowFrequency Figure9.ReferenceSpurs(400MHz,1MHz,7kHz) –70 –80 rms NOISE = 0.07 DEGREES –90 z / c –100 d ( –110 S I N –120 E S H –130 P –140 –150 3 2 6 –160 0 1k 10k 100k 1M 10M FREQUENCY OFFSET (Hz) Figure7.IntegratedPhaseNoise(400MHz,1MHz
in „Phasenfrequenz-Detektor unter 1 k Hz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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butterfly.pdf
1 O 2 4 6 8 1 O N ( N 0 TM 1 T M N G G 4 OO 4 O O 1 G 1 1 J PN J P N X E X E X E 4 5 6 4 T 3 T 2 T 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 P P P 4 U 4 U 4 U 1 2 3 4 , M 1 2 3 , M 1 2 , M 1 1 1 1 0 _ T 0 _ T 0 _ T B B B B
in „AVR Butterfly, was benötigt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet_LC470.pdf
RED0 33 Controller RED1 34 FI-RE51S-HF RED2 35 RED3 36 31 RED4 37 TA- 12 RO0N RED5 38 TA+ 30 13 100Ω RO0P RED6 59 RED7 61 29 RED8 4 TB- 14 100Ω RO1N TB+ 28 15 RO1P RED9 5 GREEN0 40 GREEN1 41 TC- 25 16 RO2N 24 100Ω GREEN2 42
in „LVDS Display Controller Board (für LC470EUF-PFF1 LCD)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX481_422.pdf
Pin Configuration and Typical Operating Circuit 7 8 TOP VIEW DE VCC VCC RE 4 4 14 MAX489 X MAX491 A N.C. 1 14 VCC 9 RO 2 R 13 N.C. 5 Y Rt M DI D 10 R RO / RE 3 12 A Z 5 DE 4 11 B 12 A 8 DI 5 10 Z 2 Rt 4 D RO R 11 D DI GND 6 9 Y B X GND 7 8 N.C. NC 1, 8, 13 A 3 6, 7 DIP/SO RE GND GND DE / 3 Figure 3.
in „Problem mit MAX481 Transmitter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX485.pdf
Pin Configuration and Typical Operating Circuit 7 8 TOP VIEW DE VCC VCC RE 4 4 14 MAX489 X MAX491 A N.C. 1 14 VCC 9 RO 2 R 13 N.C. 5 Y Rt M DI D 10 R RO / RE 3 12 A Z 5 DE 4 11 B 12 A 8 DI 5 10 Z 2 Rt 4 D RO R 11 D DI GND 6 9 Y B X GND 7 8 N.C. NC 1, 8, 13 A 3 6, 7 DIP/SO RE GND GND DE / 3 Figure 3.
in „STM32 UART Kommunikation -> Langsamer uC Tod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Skopevergleich.pdf
60 860 820 V 65 740 840 / 800 70 720 880 n n 75 670 900 a 600 80 620 920 S 85 530 880 t i 90 490 840 z 400 95 460 800 g 100 390 760 A 200 110 353 720 120 318 760 130 300 880 0 140 212 960 0,5 5 150 141 880 160 88 720 170 88 640 180 50 660 190 740 200 860 210 820 220 660 230 560 240 480 250 520 Seite 1 Tabelle1 Vergleich Tektronix2215 50Mhz mit Hantek DSO5062 (200Mhz SW M Welligkeit der Eingangsverstärker bei Vin 13dBm an 50Ohm (Abgeschlosse 1200 1000 V / 800 n u n p 600 S t e e 400 g A 200 0 0,5 5
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tools_LC_Meter.c
gate time in µs - MCU cycles per µs - top max. 2^16 - 1 Frequency - f = pulses / gatetime - pulses = f * gatetime range gate time prescaler MCU clock remark ---------------------------------------------------------- >= 400kHz 1000ms 1024 > 16MHz < 1nF 1000ms 256 <= 16MHz < 400kHz 100ms 64 all > 1nF */ /* start values for autoranging (assuming high frequency) */ GateTime = 100; /* gate time 100ms */ Index = 2; /* prescaler table index (prescaler 64:1) */ /* set up Timer0 (
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M27C1001.PDF
8.03 8.23 0.316 0.324 N 32 32 Figure 10. LCCC32W - 32 lead Leadless Ceramic Chip Carrier, Package Outline e2 D j x 45o e N 1 L1 K E e3 e1 B K1 A h x 45o L LCCCW-a Drawing is not to scale. 14/17 M27C1001 Table 16. PLCC32 - 32