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xtr115.pdf
transistor, unless otherwise noted. A IN XTR115U XTR115UA XTR116U XTR116UA PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS OUTPUT Output Current Equation IO IO= IIN• 100 Output Current, Linear Range 0.25 25 mA Over-Scale Limit LIM 32 mA Under-Scale Limit MIN REG = 0, REF= 0 0.2 0.25 mA SPAN Span (Current
in „Temperatur Messwertumformer PT100“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm2574.pdf
for high voltage version). 6.6 Electrical Characteristics – 3.3-V Version TJ= 25°C, and all MIN and MAX apply over full operating temperature range (unless otherwise noted). PARAMETER (1) TEST CONDITIONS MIN (2) TYP MAX (2) UNIT VIN= 12 V, ILOAD = 100 mA 3.234 3.3 3.366 LM2574, 4.75 V ≤ V IN≤ 40 V, TJ
in „[V] kleines Konvolut ältere DIL / DIP ICs (8€)“ · Markt ·
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OPV_LT1359CN.pdf
MIN TYP MAX UNITS Differential Gain f = 3.58MHz,VA = 2,LR = 1k ±15V 0.1 % ±5V 0.1 % Differential Phase f = 3.58MHz,VA = 2,LR = 1k ±15V 0.50 Deg ±5V 0.35 Deg R Output Resistance A = 1, f = 100kHz ±15V 0.3 Ω O V
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
MIN TYP MAX UNITS Differential Gain f = 3.58MHz,VA = 2,LR = 1k ±15V 0.1 % ±5V 0.1 % Differential Phase f = 3.58MHz,VA = 2,LR = 1k ±15V 0.50 Deg ±5V 0.35 Deg R Output Resistance A = 1, f = 100kHz ±15V 0.3 Ω O V
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
MIN TYP MAX UNITS Differential Gain f = 3.58MHz,VA = 2,LR = 1k ±15V 0.1 % ±5V 0.1 % Differential Phase f = 3.58MHz,VA = 2,LR = 1k ±15V 0.50 Deg ±5V 0.35 Deg R Output Resistance A = 1, f = 100kHz ±15V 0.3 Ω O V
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XMEGA-A3BU_XPLAINED_Design_Documentation_rev2.PDF
GND PID30001 PID30004 USB_N PUSB_NS B 0 N D301 USB_P 4 R 3 R30 POSTATUS_LED PUSB_PS B 0 P D04 D1R0 220RI0 2 PUSB_IDD VCC_P3V3 2D02 D1R01301 I02 P30 3 P302 G 220R GND VCC_USB_VBUS_P5V0 SML-020MLT Q30 2 3 R302 2N7002 PID30002 PID30003 R011M I02 11 POPOWER0LED GND P301 PRTR5V0U2X P301300 Power LED and USB
in „LED toggeln mit ATxmega256A3BU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_Addon-Board_V1.0.pdf
beschrieben wird. Bestückungsplan 3 Stück Bauteil Wert Stück Bauteil Wert 11 R1, R14, R23, R26 - R33 220 Ω 1 IC4 TSOP 1136 2 R2, R24 180 Ω 3 C1, C4, C9 100 nF 1 R3 2,2 Ω 2 C2, C7 470 μF 1 R4 1 Ω 1 C3 100 μF 1 R5 39 Ω 1 C5 2,2 nF 1 R6 - R13 33 KΩ 1 C6 220 nF 1 R15 56 Ω 1 C8 1000 μF 2 R16, R34 100 Ω 1 C10
in „LCD - Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D810053B_2_.PDF
beschrieben wird. Bestückungsplan 3 Stück Bauteil Wert Stück Bauteil Wert 11 R1, R14, R23, R26 - R33 220 Ω 1 IC4 TSOP 1136 2 R2, R24 180 Ω 3 C1, C4, C9 100 nF 1 R3 2,2 Ω 2 C2, C7 470 μF 1 R4 1 Ω 1 C3 100 μF 1 R5 39 Ω 1 C5 2,2 nF 1 R6 - R13 33 KΩ 1 C6 220 nF 1 R15 56 Ω 1 C8 1000 μF 2 R16, R34 100 Ω 1 C10
in „LCD Fusebits für Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pollin_addon_board.PDF
beschrieben wird. Bestückungsplan 3 Stück Bauteil Wert Stück Bauteil Wert 11 R1, R14, R23, R26 - R33 220 Ω 1 IC4 TSOP 1136 2 R2, R24 180 Ω 3 C1, C4, C9 100 nF 1 R3 2,2 Ω 2 C2, C7 470 μF 1 R4 1 Ω 1 C3 100 μF 1 R5 39 Ω 1 C5 2,2 nF 1 R6 - R13 33 KΩ 1 C6 220 nF 1 R15 56 Ω 1 C8 1000 μF 2 R16, R34 100 Ω 1 C10
in „Interrupt und PortC Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rauschmessungen_am_LM723.pdf
1000nF --- 40,6 nVef/√Hz 4,06 µVeff 2 Blau 1000nF + 4,7µF --- 14,0 nVef/√Hz 1,40 µVeff 2 Pink 1000nF + 220µF --- 1,26 µVeff 12,6 nVef/√Hz 3 Rot 1000nF + 220µF 3R3+1000µF 1,53 nVef/√Hz 0,15 µVeff 4 Braun Messgrenze 0,51 nVef/√Hz 51 nVeff Messergebnis Die Messungen zeigen, dass der LM723 bereits in der Standardbeschaltung (Nr.2) sehr rauscharm arbeitet und wenn man das C-Ref. großzügig dimensioniert (100µF bis 220µF), das Rauschen in niedrigen Frequenzbereich (< 100Hz) nochmals weniger wird. Auch der Kompensations-Kondensator C11 hat Einfluss auf das Rauschspektrum. Ein guter Wert scheint 330pF zu sein. Wird
in „Rauschen in Spannungsversorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Rauschmessungen_am_LM723.pdf
1000nF --- 40,6 nVef/√Hz 4,06 µVeff 2 Blau 1000nF + 4,7µF --- 14,0 nVef/√Hz 1,40 µVeff 2 Pink 1000nF + 220µF --- 1,26 µVeff 12,6 nVef/√Hz 3 Rot 1000nF + 220µF 3R3+1000µF 1,53 nVef/√Hz 0,15 µVeff 4 Braun Messgrenze 0,51 nVef/√Hz 51 nVeff Messergebnis Die Messungen zeigen, dass der LM723 bereits in der Standardbeschaltung (Nr.2) sehr rauscharm arbeitet und wenn man das C-Ref. großzügig dimensioniert (100µF bis 220µF), das Rauschen in niedrigen Frequenzbereich (< 100Hz) nochmals weniger wird. Auch der Kompensations-Kondensator C11 hat Einfluss auf das Rauschspektrum. Ein guter Wert scheint 330pF zu sein. Wird
in „"Moderne" Spannungsregler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NTE2399.pdf
NTE2399 MOSFET N−Ch, Enhancement Mode High Speed Switch TO220 Type Package D Features: D Dynamic dv/dt Rating D Repetitive Avalanche Rated D Fast Switching D Ease of Paralleling G D Simple Drive Requirements S Absolute Maximum Ratings: Continuous Drain Current
in „Kühlkörper eines NTE2399 berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ab-EVAL6229PD.pdf
on PCB. Table 9. Component values for typical application Component Value C 100 µF 1 C 100 nF 2 C 3 220 nF CBOOT 220 nF C OFF 1 nF C PUL 10 nF CREF1 33 nF CREF2 100 nF CEN 5.6 nF C P 10 nF D 1 1N4148 D 2 1N4148 R 5.6 K 1 R 1.8 K 2 R 4.7 K 3 R 4 1 M RDD 1 K REN 100 K R P 100 R SENSE 0.6 R OFF
in „BLDC Motor rotiert nicht trotz Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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somc-201244.pdf
on the max. temperature at the solder point, the component placement density and the substrate material Packaging: according to EIA; see appropriate catalog or web page TECHNICAL SPECIFICATIONS PARAMETER UNIT
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74HC4094_74HCT4094_PHI.pdf
TEST CONDITIONS amb 74HC SYMBOL PARAMETER UNIT WAVEFORMS +25 −40 to +85 −40 to +125 VCC (V) min. typ. max. min. max. min. max. PHL/ PLH propagation delay 50 150 190 225 ns 2.0 Fig.7 CP to QS1 18 30 38 45 4.5 14 26 33 38 6.0 PHL/ PLH propagation delay 44 135 170 205 ns 2.0 Fig.7 CP to QS2 16 27 34 41 4.5
in „HC4094 Schieberegsiter Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC_HCT4094_CNV_2.pdf
TEST CONDITIONS amb 74HC SYMBOL PARAMETER UNIT WAVEFORMS +25 −40 to +85 −40 to +125 VCC (V) min. typ. max. min. max. min. max. PHL/ PLH propagation delay 50 150 190 225 ns 2.0 Fig.7 CP to QS1 18 30 38 45 4.5 14 26 33 38 6.0 PHL/ PLH propagation delay 44 135 170 205 ns 2.0 Fig.7 CP to QS2 16 27 34 41 4.5
in „Takt vor einem Schieberegister invertieren, zwecks Anpassung an SPI-Mode des Masters“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nft7175_en.pdf
specifications Voltage requirement 5V ± 5% Temperature in operation 0 - +40 °C Current concumption 220 mA, typical use Temperature in storage -10 - +60 °C Rush current 3 A max. Humidity in operation 20 - 80 % (non condensing) Idle current 150 mA, typical use Humidity in storage 20 - 90 % (non condensing) Ambient fluorescent light 3.000 lux max Optical specifications Ambient direct sun light 10.000 lux max Light source 660 nm red LED Shock drop test 60 cm onto concrete surface Photo sensor CCD linear sensor Shock packed drop test 150 cm onto
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Y1112.pdf
THEFLUORACTOR Y1112 ® FLUORESCENTLAMPSTARTERSWITCH ● V 1200 to 1500 V (BR) TO-220 PACKAGE (TOP VIEW) ● IH> 175 mA ● I < 2 mA GT K 1 description A 2 This product is intended for use as a T8/T12 G 3 fluorescent tube starter switch on 200-240 V a.c. supplies with tube sizes up to 5ft
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STM8_first_test_of_cubeMX.ioc.pdf
Selection Battery Ni-Cd(AA1100) Capacity 1100.0 mAh Self Discharge 20.0 %/month Nominal Voltage 1.2 V Max Cont Current 220.0 mA Max Pulse Current 0.0 mA Cells in series 3 Cells in parallel 1 5.4. Sequence Step Step1 Step2 Step3 Step4 Mode RUN HALT RUN HALT Vdd 3.3 3.3 3.3 3.3 Voltage Source Battery Battery
in „[S] STM8CubeMX“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bd00ea5wxxx-e.pdf
BD00EA5WFP BD00EA5WHFP BD00EA5WFP2 Operating Conditions( -40 °C ≤ Tj ≤ +105 °C) Parameter Symbol Min Max Unit Input VoltageNote 1) VIN VOUT (Max) + ΔVd (Max) 42 V Start-Up Voltage(Note 2) VIN Start-Up 3 - V Output Voltage V OUT 1.2 16 V (Note 3) Feedback Resistor ADJ vs GND R 1 5 200 kΩ Output Control
in „Relais mit weitem Schaltbereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Bastelmotors mit Mikrocontroller und Motortreiber
topic/568957#7701766 Power Supply V5 VMOTOR V6 VIDIGITAL 8 5 PiPico microcontroller A1 210 PWM field (max.255) 255 PWM rotor (max.255) ENA A2 Vhigh=3.3 Vlow=0 REF=1.0 PULSE(0 3.0 1u 824u 1000u Motor Driver C1 C2 220u VIDIGITAL VMOTOR U2 D6 D5 D7 D2 D1N4007 D1N4007 D1N4007 VSS OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 IN1 IN2
in „Bastelmotor Gleichstrommotor Modell“ · Offtopic · · Schaltpläne
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Differenzverstaerker.pdf
Ua= Ue2*(1+R6/R4)*R7/(R5+R7)-R6/R4*Ue1 Ue1 5 Ue2 12 Poti R6 Ua R6=max R4 202 Poti U_min 0 4,03361345 1,64156752 R5 395 Poti U_max 5 4,00969299 R6 Poti 10 3,98577253 R7 200 konst 15 3,96185207 20 3,93793161 25 3,91401115 zuerst R5 dann R4 einstellen 30 3,89009069 35 3,86617023
in „linearer Spannungsverlauf erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BSTANWIS51_1.pdf
beanstanden Sie den Bausatz. 2.1 Stückliste: Halbleiter: 1 80C31 oder 80C32 (Mikrokontroller) IC1 1 MAX232 IC7 1 27C256 (Eprom mit Monitorprogramm) IC2 1 62256 (RAM) IC3 1 74HC373 IC4 1 74HC00 IC6 1 TL7705 IC5 1 7805 IC8 2 Transistor BC177 o.ä. TR1, 2 1 Diode 1N4148 D2 3 LED 3mm (2 x rot, 1 x grün) D1, 3, 4 Kondensator: 1 Aluminium-Elko 220uF/25V C8 1 Aluminium-Elko 100uF/10V C10 7 Tantal Elko 10uF/16V C4, 7, 11, 12, 13, 14, 15 3 Vielschicht 220nF C3, 5, 6 1 Folien 100nF C9 2 Keramik 22pF C1, 2 Widerstand: 1 Netzwerk 8 x 100 kOhm (8 auf
in „Layout für MCS51 Experimentierboard“ · Projekte & Code ·
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tda_7240_datasheet.pdf
C (*)Internally limited THERMAL DATA Symbol Parameter Value Unit R ThermalResistance Junction-case Max. 4 V th j-case 2/8 TDA7240A ELECTRICAL CHARACTERISTICS (referto the circuit of fig. 1,T = 25⋅C, R (heatsink)= 4⋅C/W, amb th V s= 14.4V) Symbol Parameter Test Conditions Min. Typ. Max. Unit Vs Supply
in „muß man standby bei TDA7240 potentialfrei schalten oder geht es mit uC?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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R78xx-05_eng_datasheet.pdf
SingleOutput Selection Guide Part Input Output Output Efficiency Number Range (1) Voltage Current Min.Vin Max.Vin SIP3 (V) (V) (A) (%) (%) R-781.5-0.5 4.75 – 30 1.5 0.5 73 63 R-781.8-0.5 4.75 – 34 1.8 0.5 82 71 R-782.5-0.5 4.75 – 34 2.5 0.5 87 77 EN-55022 Certified R-783.3-0.5 4.75 – 34 3.3 0.5 91 81 EN-55034
in „mA bei dem Atmeg8 bei 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TIC226.pdf
TIC226SERIES SILICONTRIACS ● 8 A RMS TO-220 PACKAGE (TOP VIEW) ● Glass Passivated Wafer MT1 1 ● 400 V to 800 V Off-State Voltage ● Max I GT of 50 mA (Quadrants 1 - 3) MT2 2 G 3 Pin 2 is in electrical contact with the mounting base. MDC2ACA absolute
in „Blitzröhre zünden, Optotriac statt Triac möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Photodiode.pdf
5 V) Photocurrent IP 70 (≥ 50) µA Fotostrom (E = 1000 lx, Std. Light A, V = 5 V) v R Wavelength of max. sensitivity λ S max 850 nm Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Spectral range of sensitivity λ 400 ... 1100 nm 10% Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit Radiant sensitive area A 7.02 mm 2
in „Photodiode Messschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fil_mur_filter-fm-alt-p61e5.pdf
Part Number Char. SFECV10.7MA5-Z SFECV10.7MS2-Z SFECV10.7MS3-Z SFECV10.7MJ-Z A : 10.700MHz T30kHz max. B : 10.670MHz T30kHz max. C : 10.730MHz T30kHz max. D : 10.640MHz T30kHz max. Center Frequency(f0) E : 10.760MHz T30kHz max. Provided that the center point of 3dB band width should be the center frequency
in „Kann man einen Parallelschwingkreis mit einem nanoVNA ausmessen und die Ergebnisse nachvollziehen?“ · HF, Funk und Felder ·
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5000805-BMS-LiFePO-24S-40A-72V.pdf
Einzelzelle 3,60V ±0,03V Balancer-Ausgleichsstrom pro Zelle 280mA ±20mA Leistung Eigenverbrauch ≤20µA max. Ladestrom 100A max. Entladestrom 100A Aktivierung 3,9V ±0,025V Ladebegrezung Verzögerung 0,96s bis 1,4s Freigabespannung 3,8V ±0,05V Aktivierung 2V ±0,05V Tiefentladeschutz Verzögerung 115ms bis 173ms
in „LiFePo-Akkus, defekt oder falsch bedient?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet__1_.pdf
Conditions Supply voltage Range........................2.5V Operation Temperature Range.........-°C to 85°C Max. Supply Voltage (for Max. duration of Junction Temperature Range.........-°C to 125°C 30 minutes)................................................6.4V Thermal Information Parameter Symbol Package Maximum
in „Umschalten zw. Kopfhörer und Lautsprecher so IO?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC546-D.PDF
7, or 8 y = A, B or C THERMAL CHARACTERISTICS A = Assembly Location Y = Year Characteristic Symbol Max Unit WW = Work Week Thermal Resistance, Junction−to−AmbienR qJA 200 °C/W G = Pb−Free Package (Note: Microdot may be in either location) Thermal Resistance, Junction−to−Case R qJC 83.3 °C/W Stresses
in „5V Solid-State-Relais über 3.3V Logik steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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druck_flow_02.c
delay.h> #define V_REF 4930 // Referenzspannung für ADC in mV #define DRUCK_MIN_WERT 0 #define DRUCK_MAX_WERT 3 #define FLOW_MIN_WERT 95 #define FLOW_MAX_WERT 105 #define LAUTSPRECHER_PORT PORTD #define LAUTSPRECHER_DDR DDRD #define LAUTSPRECHER_PIN PD5 #define TASTER_PORT PORTB #define TASTER_DDR DDRB
in „Programmoptimierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
final_program_v03.c
delay.h> #define V_REF 4930 // Referenzspannung für ADC in mV #define DRUCK_MIN_WERT 0 #define DRUCK_MAX_WERT 3 #define FLOW_MIN_WERT 95 #define FLOW_MAX_WERT 105 #define LAUTSPRECHER_PORT PORTC #define LAUTSPRECHER_DDR DDRC #define LAUTSPRECHER_PIN PC6 #define TASTER_PORT PORTB #define TASTER_DDR DDRB
in „Programmoptimierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD204B_DIS.pdf
mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time tf --- --- 25 ns E E pulse width (High, Low) tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time SU1 40 --- --- ns R/W
in „LCD Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_202A.pdf
voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 u AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise time tr --- --- 25 ns E E fall
in „Fehler bei 4Bit LCD Init?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD202a_Serie_DIS.pdf
voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 u AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise time tr --- --- 25 ns E E fall
in „LCD +Bascom zeigt 1. Zeile Nix 2. Zeile voll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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164a_series-v10.PDF
voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise time t --- --- 25 ns E r E fall
in „LCD Aufloesung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD204B_DIS.pdf
mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time tf --- --- 25 ns E E pulse width (High, Low) tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time SU1 40 --- --- ns R/W
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20x4.pdf
mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time tf --- --- 25 ns E E pulse width (High, Low) tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time SU1 40 --- --- ns R/W
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Displaytec_404B.pdf
l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time tf --- --- 25 ns E E pulse width (High, Low) tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time SU1 40 --- --- ns R/W
in „LCD Display läst sich nich Initalisieren“ · Projekte & Code ·
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Displaytec_404B.pdf
l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time tf --- --- 25 ns E E pulse width (High, Low) tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time SU1 40 --- --- ns R/W
in „LCD KS0066U geht nach initialisierung aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sender_Empf_LCD.pdf
mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time tf --- --- 25 ns E E pulse width (High, Low) tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time SU1 40 --- --- ns R/W
in „Adressvergabe für Ram und LCD ??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DIS.pdf
voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 u AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise time tr --- --- 25 ns E E fall
in „LCD Ansteuerung, was tun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD.pdf
voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise time tr --- --- 25 ns E E fall
in „lcd string "ü" darstellen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DIS.pdf
mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time tf --- --- 25 ns E E pulse width (High, Low) tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time SU1 40 --- --- ns R/W
in „Ansteuern eines LCD über ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DIS.pdf
mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time tf --- --- 25 ns E E pulse width (High, Low) tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time SU1 40 --- --- ns R/W
in „Ansteuern eines LCD über ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DIS.pdf
voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 u AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise time tr --- --- 25 ns E E fall
in „LCD 202A Conrad und Atmega 8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DIS_1_.pdf
voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B) --- 100 150 --- 400 1000 u AC Characteristics l Write mode Characteristic Symbol Min. Typ. Max. Unit Test pin E cycle time tC 500 --- --- ns E E rise time tr --- --- 25 ns E E fall
in „LCD Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7873_c.pdf
Output Low Voltage, VOL 0.4 0.4 V max ISINK= 250 µA PENIRQ Output Low Voltage, V OL 0.4 0.4 V max 100 kΩ Pull-Up; SINK= 250 µA Floating-State Leakage Current ±10 ±10 µA max Floating-State Output Capacitance 10 10 pF max Output Coding Straight
in „touchscreen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Keithley_230_Service_Manual.pdf
DIGITAL I/O EXTERNAL TRIGGER SENSING INPUT LOCAL OUTPUT REMOTE LINE RATING FUSE 50-60 Hz AC, 80 VA MAX LINE VOLTAGE SELECTED 90-110V 180-220V 105-125V 210-250V SLOWBLOW 3/4A 90-125V MADE IN 3/8A 100/250V KEITHLEY U.S.A. Figure 2-1. Model 230 Front and Rear Panel Controls and Connections 2-2 1. Press
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