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VotraxEmuf.pdf
BYT 'ACH',$95,$9B,$9B 0E78 95 0E79 9B 0E7A 98 0E7B 4F4348 .BYT 'OCH',$96,$9B,$9B 0E7E 96 0E7F 9B 0E80 9B 0E81 554348 .BYT IUCH',$B7,$9B>$9B 0E84 B7 0E85 9B 0E86 9B 0E87 455257 .BYT 'ERW',$AF,$88,$8F 0E8A AF 0E8B 88 0E8C 8F 0E8D 4552 .BYT 'ER', $85, $88 0E8F 85 0E90 88 0E91 58 .BYT 'X',$99,$9F,'Z',$AA
in „UAA1003 Geheimnis lüften“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN_Hybrid_Kit_for_HP2_module_V1.1.pdf
Application Note 39 V1.1, 2009-02 Driver board for HybridPack2™ Adapter Board K2 A 1 2 An B 3 A A 4 Bn Z 5 B B 6 Zn 7 Z Z 8 GND_DIG Temp1 GND VCC Temp0 VDIG50 U 9 TEMPA TEMPB 10 DATAOUT GND_ANA 11 U U 12 V 13 V V 14 clock W 15 W W 16 SCK 7 7 7 7 7 7 7 7 Tyco_103166-6 7 7 7 7 7 7 7 7 / / / / / / / / / /
in „Linksammlung für Leistungselektronik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmp.c
_PULSE_LEN_MIN, RECS80_PULSE_LEN_MAX, RECS80_0_PAUSE_LEN_MIN, RECS80_0_PAUSE_LEN_MAX, RECS80_PULSE_LEN_MIN, RECS80_PULSE_LEN_MAX, RECS80_1_PAUSE_LEN_MIN, RECS80_1_PAUSE_LEN_MAX); printf ("RC5 1 %3d - %3d %3d - %3d %3d - %3d
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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SK.pdf
35 50~100 160~250 350~400 450 低温特性 Low temperature characteristics (lmpedance ratio max. at 120Hz) Z—25℃/Z+20℃ 5 4 3 2 2 2 3 6 15 Z—40℃/Z+20℃ 12 10 8 5 4 3 4 After applying rated for 2000 hours at 85℃ then resumed 16 hours: 高温负荷特性 Load Life Capacitance change Within ±20% of the initial measured value
in „Sub Ersatztype Kondensator gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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p16F877A_demo.asm
intitialize TIMER1 movwf T1CON clrf seconds clrf minutes clrf hours overflow bcf PIR1,TMR1IF movlw 0x80 movwf TMR1H ;load regs for 1 sec overflow clrf TMR1L incf seconds,f ;increment seconds movf seconds,w sublw .60 btfss STATUS,Z ;increment minutes ? goto clk_done incf minutes,f clrf seconds movf minutes,w sublw .60 btfss STATUS,Z ;increment hours ? goto clk_done incf hours,f clrf minutes movf hours,w sublw .13 btfss STATUS,Z goto clk_done movlw .1 ;start a new 12 hour period movwf hours clk_done movf hours,w ;send hours to LCD
in „pic16f877 display anssteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Burr-Brown-ADS1230.pdf
provides a complete front-end solution for bridge sensor applications including weigh scales, 88nV at 80SPS (G = 128) strain gauges, and pressure sensors. • 18-Bit Noise-Free Resolution The low-noise PGA has a gain of 64 or 128, • Selectable 10SPS or 80SPS Data Rates supporting a full-scale differential
in „Konzept für eine Waage gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Analogwandler_.asm
r24,D007A ori r24,k02 sts D007A,r24 lds r24,D007A ori r24,k01 sts D007A,r24 lds r24,D007A ori r24,k80 sts D007A,r24 sts D00C1,r1 ldi r30,k9D ldi r31,k00 lpm r18,Z ldi r30,k89 ldi r31,k00 lpm r24,Z tst r24 breq L01BB ; ----- branch on last line ldi r25,k00 lsl r24 rol r25 movw r30,r24 subi r30,k98 sbci r31,kFF lpm r26,Z+ lpm r27,Z movw r30,r24 subi r30,k8E sbci r31,kFF lpm r24,Z+ lpm r25,Z in r24,p3F cli ld r30,X or r30,r18 st X,r30 out p3F,r24 L01BB: ldi r28,k00 ldi r29,k00 L01BD: ldi r24,k01 call L0070 call L00DD
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega2560.xml
$1B</X_REG_HIGH> <X_REG_LOW>$1A</X_REG_LOW> <Y_REG_HIGH>$1D</Y_REG_HIGH> <Y_REG_LOW>$1C</Y_REG_LOW> <Z_REG_HIGH>$1F</Z_REG_HIGH> <Z_REG_LOW>$1E</Z_REG_LOW> </GP_REG_FILE> </CORE> <MEMORY> <ID>AVRSimMemory8bit.SimMemory8bit</ID> <PROG_FLASH>262144</PROG_FLASH> <EEPROM>4096</EEPROM> <INT_SRAM> <SIZE>8192
in „Eclipse AVR win32 komplett?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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roboter_v_0.1.c
io.h> #include <util/delay.h> int vorwaerts_start_langsam() { PORTC |= (1<<PC0)|(1<<PC2); OCR1AH = 0x80;//Setze auf 32768 OCR1AL = 0x00; OCR1BH = 0x80; OCR1BL = 0x00; return 1; }//vw_start int vorwaerts_start_schnell() { PORTC |= (1<<PC0)|(1<<PC2); OCR1AH = 0xff;//Setze auf 65535 OCR1AL = 0xff; OCR1BH
in „Probleme mit PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3c30.pdf
200 mT B 25 °C; 10 kHz; ≈ 500 mT 102 1200 A/m 100 °C; 10 kHz; ≈ 440 1200 A/m 3 P V 100 °C; 25 kHz; ≤ 80 kW/m 200 mT 10 1 2 10 1 10 f (MHz) 10 100 °C; 100 kHz; ≤ 80 100 mT 100 °C; 100 kHz; ≈ 450 200 mT ρ DC; 25 °C ≈ 2 Ωm Fig.1 Complex permeability as TC ≥ 240 °C a function of frequency. density ≈ 4800 kg
in „Bau einer einstellbaren HV-Quelle 100kV/100µA - erste Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S9018.pdf
frequency fT VCE5V,IC=50mA,f=400MHz 800 MHz CLASSIFICATION OF h FE RANK D E F G H I J RANGE 28-45 39-60 54-80 72-108 97-146 132-198 180-270 A,Jun,2011 Typical Characteristics S9018 Static Characteristic h FE C 10 160 COMMON EMITTER 100uA COMMON V =5V ) EMITTER CE m 90uA Ta=25℃ ( 8 T =100℃ C 80uA F 120 a I h T 70uA N I T =25℃ E 6 60uA A a R G U 50uA N 80 C E R 40uA R T 4 U C C L 30uA C L D O 40 C 2 20uA IB=10uA 0 0 0 2 4 6 8 10 1 10 50 COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V (V) COLLECTOR CURRENT I (mA) CE C V —— I V —— I 1.0 BEsat C CEsat C β=10 0.3 β=10 N N I
in „Suche Infos zum Eigenbau eines Dip Meter“ · HF, Funk und Felder ·
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switec_X15.xxx.02.SP.E.pdf
MIL 883) UESD 10'000 V conditions may affect the M-S X15.xxx reliability or EMI tolerance (1 kHz; E 80 V/m cause malfunction. AM 80%; 100 kHz - 2 GHz) Storage temperature T 95 ∞C stg Solder temperature (10 sec) T s 260 ∞C Table 1 Electrical and Mechanical Characteristics Tamb = 25∞C and U b 5 V; unless
in „M-S Motor X15.xxx“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Computer_Kontakt_1986-08_09_-_21.pdf
^.-idci'inicr:jud i\Wa-.-d^ni tuHjiduhne]! m Kahmcn dcr Graiikgcaljd- ?'.f-Ari.L 'Chv zi:'rrr^lv / Z80-Analyst Disassembler und MC-Testpiogiamm in ei: cnlliihci Pcimosc!plnt! Z SO-Arwly^. nilin nthiTi mil ii>*vilL|KrnipiK- de Spectrum ipteilnoch cinen Single- und entsprcchcodcn A User Club Wuppertal
in „ZX Spectrum => Upgrade von 16 auf 48 KB RAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SINUS_COSINUS_2014.asm
db 76 , 77 , 77 , 77 , 77 , 77 , 77 , 78 , 78 , 78 ; 37 .db 78 , 78 , 79 , 79 , 79 , 79 , 79 , 79 , 80 , 80 ; 38 .db 80 , 80 , 80 , 80 , 81 , 81 , 81 , 81 , 81 , 81 ; 39 .db 82 , 82 , 82 , 82 , 82 , 82 , 83 , 83 , 83 , 83 ; 40 .db 83 , 83 , 84 , 84 , 84 , 84 , 84 , 84 , 85 , 85 ; 41 .db 85 , 85 , 85 ,
in „SINUS - COSINUS / KOSINUS - BEISPIEL (Assembler) ATmega8“ · Projekte & Code ·
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rtc.txt
RtcReadCommand ldi ZL, LOW(date*2) ldi ZH, HIGH(date*2) mov temp1, dat0 add dat0, temp1 CurrLoop: lpm temp2, z+ dec dat0 brne CurrLoop lpm dat0, z+ rcall lcd_data lpm dat0, z+ rcall lcd_data ldi dat0, '.' rcall lcd_data ldi adr0, 0x87 rcall RtcReadCommand rcall ReClock ldi dat0, '.' rcall lcd_data ldi adr0, 0x89
in „DS1302 - Sekunden / Minuten von 0 - 90!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rtc.asm
RtcReadCommand ldi ZL, LOW(date*2) ldi ZH, HIGH(date*2) mov temp1, dat0 add dat0, temp1 CurrLoop: lpm temp2, z+ dec dat0 brne CurrLoop lpm dat0, z+ rcall lcd_data lpm dat0, z+ rcall lcd_data ldi dat0, '.' rcall lcd_data ldi adr0, 0x87 rcall RtcReadCommand rcall ReClock ldi dat0, '.' rcall lcd_data ldi adr0, 0x89
in „DS1302 - Sekunden / Minuten von 0 - 90!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FlipDot.ino
LOW setzen tmp = muster | (0x80 >> z); schreibeRegister(ziffer, 2, tmp); // Zeile + Spalte HIGH flipPulse(); // alle hellen DOTs schalten muster = ~muster & 0x03; tmp = 0x10 >> z; schreibeRegister(ziffer, 0, tmp); // Zeile LOW auswählen schreibeRegister(ziffer, 1, muster); // Spaltenmuster LOW setzen tmp = muster | (0x80 >> z); schreibeRegister(ziffer, 2, tmp); // Zeile + Spalte HIGH flipPulse(); } } void clearFlipDotDisplay() { int i; for (i=1; i<7; i++){ setzeZiffer(i, 0xB); } } void loop() { int i, j; char buff[10
in „Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVX_cx7r.pdf
0.47 M M M M Z K P M M X X X M P 0.68 M M P X Z M Q M X X X M P 1.0 N N P X Z M X M Z M P 1.5 N N M M X 2.2 X Z M 3.3 4.7 Q Z 10 Z 22 47 100 WVDC 10 16 25 50 100 200 500 50 100 200 500 50 100 6.3 50 100 200 50 100
in „Ist die Kapazität frequenzabhängig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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at89c51snd1c.h
/* AUDCLK bits */ #define MSK_AUCD 0x1F /* USBCON bits */ #define MSK_USBE 0x80 #define MSK_SUSPCLK 0x40 #define MSK_SDRMWUP 0x20 #define MSK_UPRSM 0x08 #define MSK_RMWUPE 0x04 #define MSK_CONFG 0x02 #define MSK_FADDEN 0x01 /* USBADDR bits */ #define MSK_FEN 0x80 #define MSK_UADD
in „Suche Compiler/IDE für AT89C51AC3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dbsht1x7xdeutschdk0704.pdf
▯rF▯ - 2 ▯ ▯ ▯ ▯▯ ▯▯ Eit - 1 SHT75 Wiederholbarkeit▯ ▯ ▯ ±▯▯▯▯ ▯ ▯rF▯ (1)▯ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % rF Genauigkeit OLQHDULsiert Viehe Abb1 °C Unsicherheit Temperatur Austauschbarkeit▯ voll austauschbar Sensorgenauigkeit + Nichtlinearität Rohdaten ▯ ±▯▯ ▯ ▯rF▯ - 2 SHT11/71 Linearisiert ▯▯▯▯
in „Auswertung Luftfeuchtesensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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156133-da-01-en-4_KANAL_TREIBER_IC_L293E_STM-3.pdf
Junction-ambient Max. 80 oC/W ELECTRICAL CHARACTERISTCS Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit Vs Supply Voltage Vss 36 V Vss Logic Supply Voltage 4.5 36 V Is Total Quiescent Supply Current Vi= L; o = 0; inh= H
in „Motortreiber 293E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AO4410.pdf
ID=18A 4 Ciss ) F 10000 s ( l3 c V n ( i G2 a Coss V p 1000 C 1 C rss 0 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 5 10 15 20 25 30 Q gnC) V DS(Volts) Figure 7: Gate-Charge Characteristics Figure 8: Capacitance Characteristics 100.0 R 100 DS(ON) 10µs TJ(Max)50°C limited 100µs T =25°C 1ms 80 A 10ms 10.0 ) ) 0.1s
in „Falsches Ladegerät am Notebook :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Operationsversaerker_UA748.pdf
50 100 25 100 V/mV Tmin≤ Tamb ≤ Tmax 25 15 Supply Voltage Rejection Ratis ≤10k ) SVR Tamb = +25°C 80 96 70 96 dB Tmin≤ Tamb ≤ Tmax 80 70 Supply Current, no load T = +25°C CC amb 1.8 3 1.8 3 mA Tmin≤T amb ≤Tmax 3 3 Input Common Mode Voltage Range (V = ±20V) CC V icm Tamb = +25°C ±15 ±15 V T ≤ T ≤ T ±15 ±15 min amb max Common Mode Rejection Ratio (RS≤ 10k ) CMR T = +25°C 80 96 70 96 dB amb Tmin≤T amb ≤Tmax 80 70 I Output short Circuit Current 10 30 50 10 30 50 mA OS Output Voltage Swing CC = ±15V) T = +25°C R = 10k amb L 12 14 12 14 ±Vopp RL= 2k 10 13 10 13 V T ≤ T ≤ T
in „Operationsverstärker UA748 Abgleichen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L293_B_E_ST.pdf
Junction-ambient Max. 80 oC/W ELECTRICAL CHARACTERISTCS Symbol Parameter Test Condition Min. Typ. Max. Unit Vs Supply Voltage Vss 36 V Vss Logic Supply Voltage 4.5 36 V Is Total Quiescent Supply Current Vi= L; o = 0; inh= H
in „L293D Motortreiber, Highsidetreiber Technologie.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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av00-0291en.pdf
IN1. To achieve linearity, with R1 Figure3:Isolated4-20mACurrentLoopTransmitterusingHCNR201/200 at 80kΩ, the input voltage, V wINl need to be maximum of 4V and keeping the maximum photodiode current at 50µA (as specified in thedatasheet). Thelineartransferfunctionforthisapplicationcircuitisgovernedby:
in „Transistor schaltet nicht ab: Optokoppler HCNR200“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wassersttopp-WTF10-Bedienanleitung.pdf
Passwort: 8000 440 5 Z 5 WATERBRAKE Elektronischer Wasser-Stop WFT10 Elektronisches netzabhängiges Gerät zur Überwachung von autonomen Was- serleitungsnetzen. Durch Auslösen eines Alarms bzw. Unterbrechung der Versorgung minimiert
in „Elektronischer Wasser-Stop WFT10 (Siemens) Bj. 1997“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ILC2012_A1.pdf
einläutete. Sowohl der Z3 als auch der ENIAC nach seinem Umbau im Jahre 1948 basieren auf der Von-Neumann-Architektur. 1) Nennt die vier Hauptbestandteile der Von-Neumann-Architektur. 2) Welche sind die drei Hauptmerkmale der
in „Berechnung Betriebsleistung µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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01_akkus_schnell_und_schonend_laden.pdf
den hohen Anteil von (Bild 1) geladen. Das bedeutet insbe- positiven Elektroden (Gitter). Dies ist 80 % an Überladeverlusten, da die sondere, dass über die gesamte Le- besonders für verschlossene Blei-Ak- EHL-Spannung größer als die Zelle bensdauer des Akkus in der Applika- kus problematisch, da das
in „Bleiakku wird warm beim Laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VHF-COMM.1983.3.pdf
DV 2810 DV 2880 c Absolute limit values at25 C Gate-source voltage 40V 40V 40V Drain-source Voltage 80V 80V 80V Drain-gate VOltage 80V 80V 80V Drain current 05A lA 8A Dissipanon power at 25 cC case lem p tOW 160W 20W Operating values at Uos = 28 V. f= 175 MHz Output powr p out SWmin lOW min . 80Wmln.
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out.txt
text Type : SHT_PROGBITS (0x00000001) Flags : SHF_ALLOC + SHF_EXECINSTR (0x00000006) Addr : 0x08002c80 File Offset : 11392 (0x2c80) Size : 9048 bytes (0x2358) Link : SHN_UNDEF Info : 0 Alignment : 4 Entry Size : 0 [Anonymous symbol #1] _vectors $d _flash_start 0x08002c80: 20002000 . . DCD 536879104 0x08002c84
in „ARM Bootloader mit ELF, Einstieg nicht bei 0x08000000“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Descriptions.txt
preset and clear 11 DIL CABLE CONNECTOR 11 DC-DC CONVERTER 11 AMP MT CONNECTOR 11 7-segment DISPLAY 10 Z80 FAMILY DEVICE 10 Schließer 10 Quad 2-input NAND gate 10 POWER PINS fest verbunden 10 PHOENIX 10 FEMALE PRINT CONNECTOR 10 AVR ISP-6 Serial Programming Header 9 WAGO 9 TRIAC 9 OP AMP also LM158; LM258
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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MOC3023-M.pdf
Current vs. AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH
in „Moc3023 Tic225 Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_moc3022.pdf
Current vs. AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH
in „Phasenanschnitt- Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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850mah-en-1.0ver.pdf
100m/s2. Bumps per minute 40-80.Pulse duration 16ms.Bump times 1000±10. After bump testing, the battery shall be immediately Retention Capacity: dropped from the height of 1000mm (minimum height) Free Drop ≥ 85% ×nominal capacityonto
in „Schutz für Li Ion Akku“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
Technische Daten der Serie LTSR signals beträgt 0,625 V/PN, was eine Ausgangsspannung von 4,5 V bei +80 A und 0,5 V bei -80 A ergibt (z.B. LTSR 25-NP in Betriebsart Ref out). Die Stromwandler erfüllen auch die üblichen Normen für Leistungselektronik- Systeme. 6 Anwendungsbeispiele MehrFlexibilitätinAnwendungen
in „Transducer LEM HAIS-50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
Technische Daten der Serie LTSR signals beträgt 0,625 V/PN, was eine Ausgangsspannung von 4,5 V bei +80 A und 0,5 V bei -80 A ergibt (z.B. LTSR 25-NP in Betriebsart Ref out). Die Stromwandler erfüllen auch die üblichen Normen für Leistungselektronik- Systeme. 6 Anwendungsbeispiele MehrFlexibilitätinAnwendungen
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
Technische Daten der Serie LTSR signals beträgt 0,625 V/PN, was eine Ausgangsspannung von 4,5 V bei +80 A und 0,5 V bei -80 A ergibt (z.B. LTSR 25-NP in Betriebsart Ref out). Die Stromwandler erfüllen auch die üblichen Normen für Leistungselektronik- Systeme. 6 Anwendungsbeispiele MehrFlexibilitätinAnwendungen
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
Technische Daten der Serie LTSR signals beträgt 0,625 V/PN, was eine Ausgangsspannung von 4,5 V bei +80 A und 0,5 V bei -80 A ergibt (z.B. LTSR 25-NP in Betriebsart Ref out). Die Stromwandler erfüllen auch die üblichen Normen für Leistungselektronik- Systeme. 6 Anwendungsbeispiele MehrFlexibilitätinAnwendungen
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
Technische Daten der Serie LTSR signals beträgt 0,625 V/PN, was eine Ausgangsspannung von 4,5 V bei +80 A und 0,5 V bei -80 A ergibt (z.B. LTSR 25-NP in Betriebsart Ref out). Die Stromwandler erfüllen auch die üblichen Normen für Leistungselektronik- Systeme. 6 Anwendungsbeispiele MehrFlexibilitätinAnwendungen
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSR.pdf
Technische Daten der Serie LTSR signals beträgt 0,625 V/PN, was eine Ausgangsspannung von 4,5 V bei +80 A und 0,5 V bei -80 A ergibt (z.B. LTSR 25-NP in Betriebsart Ref out). Die Stromwandler erfüllen auch die üblichen Normen für Leistungselektronik- Systeme. 6 Anwendungsbeispiele MehrFlexibilitätinAnwendungen
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
Technische Daten der Serie LTSR signals beträgt 0,625 V/PN, was eine Ausgangsspannung von 4,5 V bei +80 A und 0,5 V bei -80 A ergibt (z.B. LTSR 25-NP in Betriebsart Ref out). Die Stromwandler erfüllen auch die üblichen Normen für Leistungselektronik- Systeme. 6 Anwendungsbeispiele MehrFlexibilitätinAnwendungen
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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catalog_zel-2.pdf
HDL125A Al 7.0 1/10 RSIR/RSCR 50 125 77 71 1.62 1.75 2.5 164 7.2 HDL140A Al 8.0 1/8 RSIR/RSCR 50 140 86 80 1.63 1.76 2.5 164 7.2 R134a, AHAM ߾ཉॲူ , R600a, ASHRAE LBP ߾ཉॲူ , ૐଉݔྷ145W~200W, COPፌߛٳ2.08W/W ૐଉݔྷ80W~140W, ୩ۉऐӲԨCOPፌߛٳ1.98W/W ߛၳဣଚ High Efficiency Range HXL100A Cu 5.7 1/15 RSCR 50 98 52 1.88 2
in „Tiefkühlschrank kühlt nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irfb3077pbf.pdf
Forward Voltage g 100 240 l LIMITED BY PACKAGE o n 200 w d A a t 160 r 90 e B u c C 120 u i S r t D n ,D 80 r 80 I D , 40 S ) R 0 ( V 70 25 50 75 100 125 150 175 -60 -40 -200 20 40 60 80 100 120 140 160 180 T , Case Temperature (°C) C TJ, Junction Temperature (°C) Fig 9. Maximum Drain Current vs. Fig 10. Drain-to-Source
in „Suche nach Treiber für Power-Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CD00002265_Triac_von_ST_Microelectonics.pdf
2) H T = 500 mA Max. 15 35 15 35 50 mA I - III 25 50 25 50 70 IL G = 1.2 GT Max. mA II 30 60 30 60 80 dV/dt (2) VD= 67 %V DRM Tj= 125 °C Min. 40 500 40 500 1000 V/µs gate open (dV/dt)c = 0.1 V/µs j = 125 °C 8.5 - 8.5 - - (dI/dt)c (2) (dV/dt)c = 10 V/µs Tj= 125 °C Min. 3.0 - 3.0 - - A/ms Without snubber
in „Triac Probleme mit MOC3043“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FB180SA10P.pdf
, D = 180 A 93 - - S V DS = 100 V, VGS = 0 V - - 50 Drain to source leakage current IDSS μA V DS = 80 V, VGS= 0 V, TJ= 125 °C - - 500 V GS = 20 V - - 200 Gate to source forward leakage IGSS V = - 20 V - - - 200 nA GS Total gate charge Q - 250 380 g ID= 180 A Gate to source charge Qgs V DS = 80 V - 40
in „MOSFET wird sehr heiß“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOSFET.pdf
See Fig. 5 C eff. (ER)Effective Output Capacitance (Energy Related)––– 1550 ––– V = 0V, V = 0V to 80Vi , See Fig. 11 oss GS DS C osseff. (TR)Effective Output Capacitance (Time Related) ––– 900 ––– VGS = 0V, DS = 0V to 80Vh Diode Characteristics Symbol Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions IS Continuous
in „LeistungsMosfet Kühlfläche als Drain-Anschluss nutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA16-600CWRG__600V__16A__TO220_isoliert__ST.pdf
2) H T = 500 mA Max. 15 35 15 35 50 mA I - III 25 50 25 50 70 IL G = 1.2 GT Max. mA II 30 60 30 60 80 dV/dt (2) VD= 67 %V DRM Tj= 125 °C Min. 40 500 40 500 1000 V/µs gate open (dV/dt)c = 0.1 V/µs j = 125 °C 8.5 - 8.5 - - (dI/dt)c (2) (dV/dt)c = 10 V/µs Tj= 125 °C Min. 3.0 - 3.0 - - A/ms Without snubber
in „MOIC ---> Triac, 115V, 400 Hz, 4A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RN-Mega_Board.pdf
auch das Einstecken des Modules wie mit herkömmlichen Stiftleisten, jedoch können auch Erweiterungen (z.B. Ram Erweiterung, SD-Card Speicher usw.) oben aufgesteckt werden. RN-Mega2560Modul von robotikhardware.de Seite 5 von 40 Anwendung Aufbau und Start Ein Aufbau ist bei diesem Modul nicht notwendig,
in „ATmega2560 spinnt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT3092fb.pdf
5 E U I P I P 0 T T 0 T T –0.5 O U –5 O U ( R ( R –1.0 m E –10 m E ) T ) T 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TIME (μs) 3092 G13 TIME (μs) 3092 G14 3092fb 5 LT3092 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS Turn-On Response Turn-On Response ( 8 ( 8 E E A 6 1mA CURRENT SOURCE
in „Konstantstromquelle LT3092 - Widerstandswahl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DRO_GLCD.c
Axis ************/ if ( cal_sig & CAL_NEW_Z){ z_val = cal_to_int(CAL_NEW_Z); if ( DISP_BUF_Z & SIGN_POS_DOUBLE && pre_z == 0) // show value doubled z_val <<= 1; // But not if we have a preset // This applies for the z-axis only! if ( pre_z ){ // subtract caliper value from preset if ( pre_z < z_val) z_val = z_val - pre_z; else z_val = pre_z - z_val; } tobcd(&DISP_BUF_Z,z_val); cal_sig &= ~(CAL_NEW_Z); } if (cal_sig & CAL_INVALID_Z){ // Error condition Z! disp_error(&DISP_BUF_Z,0x0c); pre_z
in „10stelliges 7-Segment DRO für WABECO Messschieber“ · Projekte & Code ·