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vortrag_pfc.pdf
Tagesbetrieb (PCs; 8h pro Werktag) 50 kWh/ 4 € Abendbetrieb (TV, Lampen; 2h tgl.) Annahmen: p V 5%, l = 0,6 (Q = 1,33 VA/W), k = 0,08 €/kWh Dr. Fuld www.fuld.de Bei auf die Phasen verteiltem symmetrischen Anschluss mehrerer einphasiger Geräte tritt ein hoher Oberschwingungsstrom im Nullleiter auf! Auf
in „Aus für große Trafonetzteile in Endstufen durch PFC? EN61000-3-2“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Baumappe_BX-222P_1_.pdf
C123 C119 C118 1k 100n z H M 100p 33 33 33 100 0 L24 L25 L26 L27 GNDA 3 390nH 270nH 270nH 390nH P H GNDA D9 D10 BAW56 C103 C109 C110 BAW56 1,8n 2,2n 5,6n L21 L22 L23 C117 z 180µH 120µH 150µH H 100n k R15 C113 C104 C112 3 1k R16 2 NB 6.8n NB 1k 1 P C114
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OP184_284_484.pdf
Rev. G | Page 7 of 24 OP184/OP284/OP484 500 1.50 V = ±15V S T A 25°C 400 A m 1.25 300 ( ) E n F ( 200 L N P 1.00 E 100 A R U E C 0 / 0.75 S T I –100 E B R T R 0.50 P –200 C I Y –300 L P 0.25 1 U 1 –400 3 S 3 2 2 –500 0 0 0 –15 –10 –5 0 5 10 15 0 ±2.5 ±5.0 ±7.5 ±10.0 ±12.5 ±15.0 ±17.5 ±20.0 COMMON-MODE
in „Bestellbezeichnung OP184ESZ / OP184FSZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN96116.pdf
stage. The nominal voltage in the dominant state is 3.5 V for the CAN_H line and 1.5 V for the CAN_L line. 9 Philips Semiconductors PCA82C250 / 251 CAN Transceiver Application Note AN96116 e.g. PCx82C200 CAN - Contoller CTX0 CTX1 CRX0 CRX1 / TX0 / TX1 / RX0 / RX1 6.2k 4.3k 360 360 100n +5V +5V 0V Isolation
in „Beschaltung von Rs am CAN-Bus (82C251 Transceiver)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LQ121S1LG75.pdf
【*4】 PWM frequency PWM 200 - 1K Hz 【*4,5】 PWM duty D PWM 50 - 100 % 【*4,5】 Life time L - (50,000) - h 【Reference】 (Module) 【*6】 【*1】 On-off conditions for supply voltage 0.9DD 0.9 DD 0ms ≦ t 7≦ 200ms 0.1 DD 0.1DD 0ms ≦ t 8≦ VDD
in „Mini2440 LVDS Display Adapter für größere TFTs“ · Projekte & Code ·
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mmc.inc
in den SPI-Mode ldi tempu2,0x0F ;Sendet min 74+ Clocks an die MMC/SD-Karte ldi param1,0xFF mmc_init_l00: rcall Write_Byte_MMC dec tempu2 brne mmc_init_l00 ;Sendet Commando CMD0 an MMC/SD-Karte ldiw_m Z,MMC_cmd0 ;0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x95 rcall loadMMCCMD ldi tempu2,200 ;Timeout mmc_init_l01: rcall
in „SDKarte SPI gibt seltsame Antwort“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dataSheet_CS84-P3612_1028227_de.pdf
t l b e a - n l O CS84-P3612 CS8 FARBSENSOREN CS84-P3612 | CS8 FARBSENSOREN Bestellinformationen A Typ Artikelnr. CS84-P3612 1028227 B Weitere Geräteausführungen und Zubehöwww.sick.com/CS8 C D E F Technische
in „Wie vom multiplen Sensorsignal zum digitalen Signal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2803-D.pdf
Voltage – On Condition (Figure 5) VI(on) V (VCE = 2.0 VC I = 300 mA) ULN2802 – – 13 (VCE = 2.0 VC I = 200 mA) ULN2803 – – 2.4 (VCE = 2.0 VC = 250 mA) ULN2803 – – 2.7 (V = 2.0 V, = 300 mA) ULN2803 – – 3.0 CE C (VCE = 2.0 VC = 125 mA) ULN2804 – – 5.0 (VCE = 2.0 VC = 200 mA) ULN2804 – – 6.0 (VCE = 2.0 VC =
in „Passt der ULN2804???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2803-D.pdf
Voltage – On Condition (Figure 5) VI(on) V (VCE = 2.0 VC I = 300 mA) ULN2802 – – 13 (VCE = 2.0 VC I = 200 mA) ULN2803 – – 2.4 (VCE = 2.0 VC = 250 mA) ULN2803 – – 2.7 (V = 2.0 V, = 300 mA) ULN2803 – – 3.0 CE C (VCE = 2.0 VC = 125 mA) ULN2804 – – 5.0 (VCE = 2.0 VC = 200 mA) ULN2804 – – 6.0 (VCE = 2.0 VC =
in „Treiberbaustein gesucht um LED's anzusteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2803-D.pdf
Voltage – On Condition (Figure 5) VI(on) V (VCE = 2.0 VC I = 300 mA) ULN2802 – – 13 (VCE = 2.0 VC I = 200 mA) ULN2803 – – 2.4 (VCE = 2.0 VC = 250 mA) ULN2803 – – 2.7 (V = 2.0 V, = 300 mA) ULN2803 – – 3.0 CE C (VCE = 2.0 VC = 125 mA) ULN2804 – – 5.0 (VCE = 2.0 VC = 200 mA) ULN2804 – – 6.0 (VCE = 2.0 VC =
in „Problem noch nicht gelöst“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2803_ULN2804.pdf
Voltage – On Condition (Figure 5) VI(on) V (VCE = 2.0 VC I = 300 mA) ULN2802 – – 13 (VCE = 2.0 VC I = 200 mA) ULN2803 – – 2.4 (VCE = 2.0 VC = 250 mA) ULN2803 – – 2.7 (V = 2.0 V, = 300 mA) ULN2803 – – 3.0 CE C (VCE = 2.0 VC = 125 mA) ULN2804 – – 5.0 (VCE = 2.0 VC = 200 mA) ULN2804 – – 6.0 (VCE = 2.0 VC =
in „Ansteuerung Nixie und Leuchtmelder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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366828_DS.pdf
Voltage – On Condition (Figure 5) VI(on) V (VCE = 2.0 VC I = 300 mA) ULN2802 – – 13 (VCE = 2.0 VC I = 200 mA) ULN2803 – – 2.4 (VCE = 2.0 VC = 250 mA) ULN2803 – – 2.7 (V = 2.0 V, = 300 mA) ULN2803 – – 3.0 CE C (VCE = 2.0 VC = 125 mA) ULN2804 – – 5.0 (VCE = 2.0 VC = 200 mA) ULN2804 – – 6.0 (VCE = 2.0 VC =
in „ULN2803 in einem Weichendecoder DCC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hw1005_hw1007_CH1_Input_Circuit.pdf
TRG-CH1- I2P L3L5P R6 P 18 PIRL010302 PIRL010304C0182 13k01 100R252 I3 Q B I M I P M O M I 23COC010 + - PI3A0102P6RA010207 1GSs/500MSs CH1 RL1- AQY280S PIR010PIR0101202 I2 R01_21 15 P26 I8 I I V P V V O O 150pF 3 6
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Fairchild_MOC306x.pdf
14 NORMALIZED TO PW >> 100µs A IN ) 1000 M 12 ( R T N N T 10 R N R 100 R C R 8 E C G R K 10 E 6 E G L I ,M T 4 D D I 1 L , 2 IF 0.1 0 -40 -20 0 20 40 60 80 100 1 10 100 PW , LED TRIGGER PULSE WIDTH (µs) TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C) IN © 2005 Fairchild Semiconductor Corporation Page 4 of 10 6/15/05 6-
in „Triac Schaltung mit möglichst kleinem Haltestrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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625945.pdf
Tc CHARACTERISTICS 80 ) 500 20 ) ( ( N S VDS S I V 400 16 G A 60 V I E E S G G I ) T 300 12 A D ( L L R 40 V VDD= 100 V 400 O E D E V W P C 200 8 E P R Common source R N U 200 I = 10 A U A 20 S VGS D O R - 100 Tc = 25°C 4 - D I Pulse test E R A D G 00 40 80 120 160 200 00 10 20 30 40 0 50 60 CASE TEMPERATURE
in „Bauteilbestimmung H32 U3J“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mXrqqxz.pdf
A.The diodesare fast2 A types. R = R = 0.5 S1 S2 D1 to D8 = 2 A Fast diode{ V F 1.2 V @ I= 2 A trr200 ns 8/13 L298 Figure9 : SuggestedPrintedCircuit BoardLayoutfor the Circuit offig. 8 (1:1scale). Figure10 : Two PhaseBipolar StepperMotorControl Circuit by Usingthe Current ControllerL6506. RRand R sensedepend
in „Steuerung für Gleichstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM.pdf
A.The diodesare fast2 A types. R = R = 0.5 S1 S2 D1 to D8 = 2 A Fast diode{ V F 1.2 V @ I= 2 A trr200 ns 8/13 L298 Figure9 : SuggestedPrintedCircuit BoardLayoutfor the Circuit offig. 8 (1:1scale). Figure10 : Two PhaseBipolar StepperMotorControl Circuit by Usingthe Current ControllerL6506. RRand R sensedepend
in „Motor mit automatischer Drehzahlanpassung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L298.pdf
A.The diodesare fast2 A types. R = R = 0.5 S1 S2 D1 to D8 = 2 A Fast diode{ V F 1.2 V @ I= 2 A trr200 ns 8/13 L298 Figure9 : SuggestedPrintedCircuit BoardLayoutfor the Circuit offig. 8 (1:1scale). Figure10 : Two PhaseBipolar StepperMotorControl Circuit by Usingthe Current ControllerL6506. RRand R sensedepend
in „Motortreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1083_LT1084_LT1085_LT.pdf
VRIPPLE≤ 0.5P-P ) T (V – V ) ≥ V T 60 ( E 50 IN OUT DROPOUT E 50 E 30 E E W E 40 R 40 P LT1084CT P L LT1084CP I 30 I 30 20 R R 20 CADJ = 200 F AT FREQUENCIES < 60Hz 20 VOUT = 5V CADJ = 25 F AT FREQUENCIES > 60Hz CADJ = 25 F 10 LT1084CK 10 IOUT= 5A 10 COUT = 25 F 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 0 1 2 3 4 5
in „Aus 12V 5V machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc4779atr2406.pdf
10.1 Charge-pump output current VCP = 1/2 VCC CP ±2 mA 10.2 Leakage current V = 1/2 V I ±100 pA CP CC L 11 Timing Conditions (1)(2) 11.1 Transmit to Receive time Reference Clock stable TX →RX-time 200 µs 11.2 Receive to Transmit time Reference Clock stable RX →TX-time 200 µs 11.3 Channel switch time Reference
in „Gauss Anpassung Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1085.pdf
VRIPPLE≤ 0.5P-P ) T (V – V ) ≥ V T 60 ( E 50 IN OUT DROPOUT E 50 E 30 E E W E 40 R 40 P LT1084CT P L LT1084CP I 30 I 30 20 R R 20 CADJ = 200 F AT FREQUENCIES < 60Hz 20 VOUT = 5V CADJ = 25 F AT FREQUENCIES > 60Hz CADJ = 25 F 10 LT1084CK 10 IOUT= 5A 10 COUT = 25 F 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 0 1 2 3 4 5
in „LT1085 parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Metex_M3610D-3650D_text.pdf
ELEC.CO. KOREA 76 PUSH SWITCH 2C2P SELFLOCK DLT2288 ea 1 Sul DAILIM ELECTRONIC CO.KOREA 77 M.T.V.R 200 0 89PR200 ea m VRl BECKMAN IND.JAPAN LTD. 78 M.D.V.R. 200 Q 687A-200B ea 1 \R2 RAPID ELEC.CO.,LTD. KOREA 79 POSISTOR 1.5K0 B59886 ea SIEME.NS COMPONENTS PTE.LTD B 80 JACK TERMINAL M-3850 ea ILSHIM PRECISION
in „Voltcraft M-3610D (Metex) reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NFAQ1560R43T-D.PDF
Figure 5. VFversus IFfor Different Temperatures (VDD = 15 V) 1,400 1,400 VPN = 300 V VPN = 300 V )1,200 V = 15 V ) 1,200 V = 15 V m DD m DD ( s s1,000 s 1,000 L L g 800 g 800 i TJ= 100°C i c 600 c 600 i i S S TJ= 100°C , 400 ,F 400 O TJ= 25°C O TJ= 25°C E 200 E 200 0 0 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20
in „Ersatz für ON-Semi STK5Q4U362J-E / STK5Q4U363J-E bzw. passt da NFAQ1060L33T / NFAQ1060L36T“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HFBR-14XX_Optolink.pdf
with 100/140 µm Cable. Limits with 50/125 µm Cable. 75 55 70 s t (TYP) @ 25˚C – 65 PLH 50 Y L 60 n 45 D – N 55 N I T 40 A 50 R O T P 45 D 35 R tPHL (TYP) @ 25˚C Z PL 40 N H – 30 tP 35 tD R 30 OH 25 L 25 tP 20 20 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -
in „Debuggen bei EMV-Tests“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LB084S02-TD01.pdf
Symbol Values Units Remark Min Typ Max Contrast Ratio CR TBD 500 - [Note 4-1] Surface Luminance, white L 200 250 - cd/m2 [Note 4-2] WH Luminance Variation δ WHITE - 1.25 1.4 [Note 4-3] Response Time [Note 4-4] Rise Time TrR - 10 20 ms Decay Time Tr - 15 30 ms D Color Coordinates [Note 4-2] WHITE WX 0.26
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LA_LO_LS_LY_T676_Pb_free.pdf
Transportation Packing and Materials Barcodelabel Barcodelabel 02- P 1-:1 n i2B: p SR 676 D BinB Te2L0C CR RT T EMY Y T PSE M 2 a 2460C l2X 8 LtiTO 2 3 d tia R:R1 Q - Mu l e Ad 077CKRA P-1+ L PA UO: V E l t (G)GR LE l,see).e b c dno(RH 4 s bar d iy . to s 98 : 14 u m i R H O pctr 0 219 D)D/C vi h e /
in „LED's ohne vorwiderstand Oo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rc-dekoder_02.asm
.equ pos4 = -500 .equ rate4 = 10 .equ dauer4 = 1000 .equ pos5 = 500 .equ rate5 = 50 .equ dauer5 = 200 .equ pos6 = -400 .equ rate6 = 50 .equ dauer6 = 200 .equ pos7 = 400 .equ rate7 = 50 .equ dauer7 = 200 .equ pos8 = -300 .equ rate8 = 50 .equ dauer8 = 200 .equ pos9 = 300 .equ rate9 = 50 .equ dauer9 = 200 .equ pos10 = -200 .equ rate10 = 50 .equ dauer10 = 200 .equ pos11 = 200 .equ rate11 = 50 .equ dauer11 = 200 .equ pos12 = -100 .equ rate12 = 10 .equ dauer12 = 200 .equ pos13 = 100 .equ rate13 = 50 .equ
in „Unruhige Servosignalgenerierung Tiny25 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A020BL01.pdf
O 9 Mechanical shock 3 times for each direction s e JIS C7021,ion U condition C Random vibration: l 10 Vibration (with carton) –6dB/Octave from 200~500Hz IEC 68-34 11 Drop (with carton) Height: 60em r 1 cornnr, 3 edges, 6 surfaces Note: Ta: Ambient temperature. I te a m ro P r F o ALL RIGHTS STRICTLY
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opa128lm.pdf
55 +125 –55 +125 °C Storage Ambient Temp. –65 +150 –65 +150 –65 +150 –65 +150 °C θ Junction-Ambient 200 200 200 200 °C/W NOTES: (1) Offset voltage, offset current, and bias current are measured with the units fully warmed up. Bias current doubles approximately every 11°C. (2) Sample tested. (3) Overload
in „Verkaufe 15 x OPA128LM“ · Markt ·
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A200_DS_ADM3053_Isolated_CAN_Tranceiver.pdf
3.3V, S = 47kΩ T E N I N E 500 I 2.50 E V CC= 5V, VIO= 5V, S = 47kΩ O R D O E T s G 2.45 N (400 T O D L V = 5V, V = 5V, R = 60Ω x x O V CC IO L T n V ( 2.40 VCC = 5V, IO = 3.3V,LR = 60Ω Y t300 U O VCC = 5V, IO = 5V, L = 45Ω L E P V V = 5V, V = 3.3V, R = 45Ω E I U CC IO L D T O N A200 L 2.35 I I A T G E
in „Eagle Neue Bibliothek bitte mal prüfen CAN-Tranceiver“ · Platinen ·
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MAX1630-MAX1635.pdf
parameter, 98% (500mA-rated) type for loads up to 1.5A, a 1N5819 type guaranteed over temperature at f = 200kHz), as follows: for loads up to 3A, or a 1N5822 type for loads up to 10A. The rectifier’s rated reverse breakdown voltage 2 must be at least equal to the maximum input voltage, V = (ISTEP) x L preferably
in „Steuerung für Elektrochrom-Spiegel (BMW 5er)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_vu.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A IC2 +5V A PIN2F061.200 1TR1 7805T 9 1 3 J1 I C VI VO P S B1 +C1 GND +C2 1 7 2 Er PIN2F061.200 5 1000uF 100uF R 3 L g J2 RECTIFIER-DIL GND GND GNDA V + k 2 1 R n 100n D2 30k C 1 IC1 300R 1N4148DR15-7 B N 9 RESET (ADC7)PA7
in „suche jemanden der das nachgebaut hat?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD7607.pdf
0.5 AV = V = 5V AV CC = VDRIVE= 5V CC DRIVE 0.4 INTERNAL REFERENCE 0.4 INTERNAL REFERENCE fSAMPLE = 200kSPS fSAMPLE = 200kSPS T A= 25°C 0.3 TA = 25°C 0.3 ±5V RANGE ±10V RANGE 0.2 0.2 ) ) 0.1 B 0.1 B L L ( 0 ( 0 L N D I–0.1 –0.1 –0.2 –0.2 –0.3 –0.3 –0.4 –0.4 –0.5 –0.50 2000 4000 6000 8000 10,000 12,000
in „Unterschiedliches Verhalten innerhalb der gleichen IC-Reihe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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W7ZOI_Q_TwoFaces.pdf
2000. 3. Variable Capacitor. The initial experiments with the CDE MC capacitors used values of 100, 200, and 470 pF with two different inductors. The inductor Q for our L2 "standard" (20 t #18 on T68-6A) was 353 at 5 MHz as determined with a 470 pF MC capacitor with an assumed Qc value of 3600. Having
in „Kann man einen Parallelschwingkreis mit einem nanoVNA ausmessen und die Ergebnisse nachvollziehen?“ · HF, Funk und Felder ·
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marantz-sr8200-9200-service-manual.pdf
TS13521080 D502 482213082421 DIODE,1D31A/200V HD20002710 L811 /U POWERTRANSF.AC120V TS13521070 D503 482213082421 DIODE,1D31A/200V HD20002710 P824-POWERSW D831 482213082421 DIODE,1D31A/200V HD20002710 (EXEPT/U) D838 CIRCUITBOARD P824-CAPACITORS
in „MARANZ RC3200 datenkabel belegung gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Resources_STM32WL_UFQFPN48_REF_BOARD_Low_Power_High_Band_868-915MHz.pdf
PIN118 18 PB4 PIC208 18 STM32WLxx_QFN48 C5 UART_RX PIN119 19 PA8 PIC209 19 P2 100nF 3IPU3 D PIN120 PIC200 VBAT A UART_TX 20 PA5 20 41 x CON20 CON20 14VDDAP ( S L1101LIP 201LIP V 600R@100MHz PC PI CC CO P9 PC 4.7uF PI 100nF 4 Connectors from daughter board (TOP LAYER) STM32WLxx_QFN48 U4C B CO8 B SB 1 SB
in „STM32WLE5CCU6 LoRa-Antennenendesign review“ · HF, Funk und Felder ·
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test.lst
1696 adiw r26,6 193 .LBB89: 194 .LBB90: 195 .LBB91: 196 .LBB92: 197 .LM25: 198 007a 68EC ldi r22,lo8(200) 199 007c 70E0 ldi r23,hi8(200) 200 007e 00C0 rjmp .L29 201 .LVL7: 202 .L14: 203 0080 CB01 movw r24,r22 204 .LVL8: 205 /* #APP */ 206 ; 105 "/usr/lib/gcc/avr/4.3.4/../../../avr/include/util/delay_basic.h
in „UART sendet nicht das was er soll (kein offset problem)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BWP_LF_EE_2019_WEB.pdf
benen Lastprofilen den Effizienzklassen zugeordnet. Einen Überblick gibt Tabelle 13. 3XS XXS XS S M L XL XXL A +++ η < 62 η < 62 η < 69 η < 90 η < 163 η < 188 η < 200 η < 213 wh wh wh wh wh wh wh wh A++ 53 <η wh 62 53< ηwh< 62 61< ηwh< 69 72 <ηwh< 90 130< ηwh< 150<ηwh< 160< ηwh< 170<ηwh< 163 188 200
in „Berechnung Energieeffizienzklasse bei einem Haus“ · Haus & Smart Home ·
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AN-3008.pdf
. significant recovery currents are present. Non-Ideal Behaviors ρ = 0 ρ= 0.1 )500 S400 Core Losses L O300 The magnetic core materials in typical 60 Hz loads introduce ( 0.3 0.1 200 1 ρ = 0.3 ρ = 1 losses at the snubber natural frequency. They appear as a 100 resistance in series with the load inductance
in „MOC3063 vs MOC3063M“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN200xA_data.pdf
Figure 17 1 10 μs 6.14 Typical Characteristics 2.5 2.5 V V - - e TA= 25°C g TA= 25°C I = 250 µA t l I o 2 o 2 V II= 250 µA n I = 350 µA o i a II= 350 µA a u 1.5 II= 500 µA t 1.5 a a S r e e i i II= 500 µA m 1 E 1 r r t t e e l o C 0.5 C 0.5 - )) tt aa (( (( EE 0 EE 0 VC 0 100 200 300 400 500 600 700
in „[V] Darlington Transistor Arrays, npn, Relaistreiber“ · Markt ·
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main.c
//nötig wegen der Anordnung der Widerstände R_DDR = (1<<tmpval); //Low-Pin auf Ausgang und über R_L auf Masse R_PORT = 0; ADC_DDR = (1<<HighPin); //High-Pin auf Ausgang ADC_PORT = (1<<HighPin); //High-Pin fest auf Vcc _delay_ms(5); if(adcv[0] < 200) { //Wenn das Bauteil keinen Durchgang zwischen HighPin
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LSV196.pdf
soces r co C ± dat ti e e 4 24 6H TOIS SE at < w nt p).i a ct 23 ˚ w ih loor rtiti e e MPT O ts havtle l a tf d at e. tral F Flol or rti O m onc eqesi lb e lw ,i:r a cedu iden el4 5 FF l o d:e,o r o de be ntih en p r e is L ev velel5a6 ebfl w arc see m o% w ak e ld at turereL L ee vel al do s ere ee b ti
in „Welche Bauform hat diese LED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ml13135_rev0.pdf
5.0 )1200 ( 1 VCC=4.0V T i RF =49.67MHz E 4.0 c1000 in R d MOD =1.0kHz U m DEV =± 3.0kHz C 3.0 T 800 L U P RFin49.7MHz T U 2.0 fMOD =1.0kHz O 600 , fDEV= ± 3.0kHz I C S IC1.0 R 400 0 200 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 –140 –120 –100 –80 –60 –40 –20 V ,SUPPLYVOLTAGE(V) RFINPUT(dBm) CC Figure 4. Varactor
in „[S] ML13135-6P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MW-LRS150-Pollin-352186.pdf
~ 4.3A 0 ~ 3.3A RATED POWER 150W 150W 156W 154.8W 158.4W RIPPLE&NOISE(max.)Note.2150mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p OUTPUT VOLTAGEADJ. RANGE 10.2 ~ 13.8V 13.5 ~ 18V 21.6 ~ 28.8V 32.4 ~ 39.6V 43.2 ~ 52.8V VOLTAGETOLERANCE Note.31.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% ±1.0% LINE REGULATION Note.4±0.5% ±0.5% ±
in „10W Bitcoin miner mit 450GH/s für Raspberry Pi“ · Projekte & Code ·
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LM393.pdf
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 = +30V, no load 1 2.5 1 2.5 (3) Input Common Mode Voltage Range - note V V CC= 30V V icm Tamb = +25°C
in „Spannungsregler mit Strombegrenzung - geht das so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RJH60F5DPQ.pdf
8 V i e m i E m r 200 V CC= 600 V 4 E t 300 V t e IC= 40 A t l Ta = 25°C G C 0 0 0 20 40 60 80 100 Gate Charge Qg (nc) R07DS0326EJ0200 Rev.2.00 Page 4 of 7 Jul 22, 2011 RJH60F5DPQ-A0 Preliminary Switching Characteristics
in „Inverter Elektroden-Schweißgerät abgeraucht -> IGBT defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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innoswitch3-ep_family_datasheet.pdf
06/24 InnoSwitch3-EP Applications Example C10 470 pF 250 VAC SMAZ8V2-13-F 2 FL1 8.2 V 12 V, 0.7 A L2 C21 R25 10 µH C14 200 V 1/8 W 680 µF R30 R27 2.2 µF 16 V 1/10 W 1.2 MΩ 25 V 1% 12 V C4 1 FL2 2.2 nF 1/16 W RTN R3 1000 pF R8 Q2 50 V 1%MΩ 630 V 200 kΩ 6 AO4486 5 V, 0.3 A R24 C22 L3 DF08S 62 Ω 1 nF
in „Fritz Repeater 2400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Boonton_Measurements_Corp_Model_59_Army.pdf
H-3190-5 L7 RF COIL: 100 to 250 mc, H-1973 L8 RF COIL: 200 to 400 mc, H-1974 L9 Not used K10 RF CHOKE: (coil wound on resistor), H-1980 M1 METER: 200 ",amp, 400 ohms dc resistance, H-740 P2 CONNECTOR PLUG: 8 prong
in „Was ist das für ein Röhren- Dipper ?“ · HF, Funk und Felder ·
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L7800_ST.pdf
G 5.08 0.200 43/47 Package mechanical data L7800 series Ta pe & Reel D PAK-P PAK-D PAK/A-P PAK/A MECHANICAL DATA mm. inch DIM. MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 180 7.086 C 12.8 13.0 13.2 0.504 0.512 0.519 D 20.2 0.795
in „Spannungsversorgung +5v -5v“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PC_DIMMER_AT90S2313.asm
,TEMP brne PHME ldi Z_L,loc_phm add Z_L,CHANNEL st z,END ;IF FADE[CHANNEL]=0 THEN PHM[channel]:=END rjmp UPDR PHME: ldi Z_L,loc_phm add Z_L,CHANNEL ld PHM,z ;PHM:=PHM[channel] cp END,PHM ;if PHM[channel]==END[channel] UPDR
in „AT90S2313 Code für ATtiny2313 angleichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·