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ATB_Prg_Display_2.pdf
+) { ATB Prg Display 2 - 2 lcd_printlc(3,x,(" \x7""\x8""\x6")); // Sonderzeichen 7, 8, 6 _delay_ms(400); // Pause lcd_printlc(3,x,(" \x8""\x6""\x7")); // Sonderzeichen 8, 6, 7 _delay_ms(400); // Pause lcd_printlc(3,x,(" \x6""\x7""\x8")); // Sonderzeichen 6, 7, 8 _delay_ms(400); // Pause lcd_printlc(3,x,(" \x7""\x8""\x6")); // Sonderzeichen 7, 8, 6 _delay_ms(400); // Pause lcd_printlc(3,x,(" \x8""\x6""\x7")); // Sonderzeichen 8, 6, 7 _delay_ms(400); // Pause lcd_printlc(3,x,(" \x6""\x7""\x8")); // Sonderzeichen 6, 7, 8 _delay_ms(400); // Pause } _delay_ms(2000
in „I2C Bus und Sonderzeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DB_CD4052BE.pdf
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 V
in „[S] CD4052BE von TI“ · Markt ·
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TSL2014-E25.pdf
High-level input voltaIH, V 2 V DD V Low-level input voltaIL, V 0 0.8 V Wavelength of light source, λ 400 1000 nm Clock frequencyclock 5 5000 kHz Sensor integration time, serial t 0.1792 100 ms int Sensor integration time, parintel t 0.090 100 ms Operating free-air temperatAre, T 0 70 °C Load resistance
in „CCD linear Sensor Zeile“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0198b_send_an_0202_G1_antwort_empfangen.c
für Zeichen (Infotext) notwendig #include <stdio.h> // für sprint #include <signal.h> unsigned int t,k; void programmversion(void); void UART1_einstellen(void); void E32_konfiguration_festlegen(void); void E32_konfigurieren(void); void pause400(void); void pause40000(void); void daten_tx_festlegen(void
in „Sende/Empfangsvorgang mittels nur 1St. µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HV_Trafo_Triac_mit_DC_Liste_SCH.PDF
5 (100V) 6 Ausgangsleistung Ausgangsspannungen 700W Gleichspannung 100V ~ 1 3 Br1 +HV 250V (250V) 400V 36V 7 - 2 1 500V + C1 2 1 + 700V DCout 3 4 2 (400V) ~ 8 2T1 36V 4 Oszillator 1 3 (500V) TL494 9 oderSG3524 GND T3 (700V) ~ ~ 50Hz 10 2 1 2T2 3 G 2 2 1 3 1 2 R 1 R 1 IC1 GND 3 6 1 A K 5 2 4
in „700V AC sicher schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS3231_DATASHEET.pdf
SCL F Fast mode 20 + 300 ns Signals (Note 10) Standard mode 0.1CB 300 Setup Time for STOP Condition t Fast mode 0.6 μs SU:STO Standard mode 4.7 Capacitive Load for Each Bus Line (Note 10) C B 400 pF Capacitance for SDA, SCL CI/O 10 pF Pulse Width of Spikes That Must tSP 30 ns Be Suppressed by the Input
in „RTC DS3231 Pull Up Widerstände berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Conrad_Voltcraft_90S.pdf
wicklung möglich ist! V O LTC R A F T® Mit15mmhoher,3!hstelliger LCD-Anzeige,DurchgangsprüDioden-/Logikreis. Testerund.DATA-HOLD".Gehäuse:Sicherheitsfarbe gelb, Abm. (LxBxH) Bedienungsanleitung.ng inklusive Batterien(2xLR44), Meßleitungen
in „BEENDET [V]erschenke diversen Bastel-Krimskrams“ · Markt ·
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rfm12_rx.c
fOSC/4 */ SPCR = _BV(SPE) | _BV(MSTR); PORTB |= _BV(NSEL); /* deactivate */ } static inline uint8_t spi_xfr(uint8_t out) { SPDR = out; while ((SPSR & _BV(SPIF)) == 0) { /* wait */ } return SPDR; } static inline void spi_config(uint16_t regval) { PORTB &= ~_BV(NSEL); spi_xfr(regval >> 8); spi_xfr(regval & 0xff); PORTB |= _BV(NSEL); } static inline uint16_t spi_read_status(uint8_t *buf) { PORTB &= ~_BV(NSEL); uint8_t hi_retval = spi_xfr(RFM12_CMD_STATUS >> 8); uint8_t lo_retval = spi_xfr(RFM12_CMD_STATUS & 0xff); uint16_t statusreg = (hi_retval << 8u) |
in „Problem AM-Empfänger konstruieren“ · HF, Funk und Felder ·
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kompl.Sketch.txt
include <espnow.h> ESP8266WiFiMulti WiFiMulti; // REPLACE WITH RECEIVER MAC Address (ESP01:E1) //uint8_t broadcastAddress[] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF }; //uint8_t broadcastAddress[] = { 0xDC, 0x4F, 0x22, 0x26, 0x28, 0xA1 };//E2 //uint8_t broadcastAddress[] = { 0xC8, 0x2B, 0x96, 0x20, 0x85, 0x33 };//E5 //uint8_t broadcastAddress[] = { 0x48, 0x3F, 0xDA, 0x4A, 0x27, 0x27 };//Eb uint8_t broadcastAddress[] = { 0xC8, 0xC9, 0xA3, 0x56, 0x46, 0xCB }; //A //uint8_t broadcastAddress[] = { 0xDC, 0x4F, 0x22, 0x26, 0x02
in „ESPNOW senden mit ESP12 geht schief, warum ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ferrite_als_magnetostriktive_Resonatoren_eth-32736-02.pdf
l'ioiii. \ry R e s o n a t o r e n F e r r i t e als magnetostriktive u n d d e r e n A n w e n d u n g als E l e m e n t e e l e k t r i s c h e r Filter V o nder Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich z uErlangung
in „Ferritkernsättigung von außen detektieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lightboy_manual.pdf
berechtigten Garantieanspruch wird GEV nach seiner Wahl in angemesse- 12 V Niedervolt-Halogen max. 400 W ner Zeit das Gerät ausbessern oder austauschen. Sollte der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt sein (z.B. nach Ablauf der Garantiezeit, Mängel außerhalb Energiesparlampen max. 400W des Garantieanspruches
in „Wieso funktioniert Bewegungsmelder nicht?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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drehzahl.c
void); //Globale Variablen unsigned char new_dreh=0; unsigned char error_blink=0; unsigned char pwm_t=0; unsigned char pwm; unsigned int tmp_anz=DSP_HALLO; unsigned int anz=DSP_HALLO; #if PWM == TRUE //Kommt alle 256-Takte macht PWM INTERRUPT(SIG_OVERFLOW0) { pwm_t++; if((pwm>=pwm_t)&&(pwm!=0)) PORTB
in „Vergleich C Compiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTA16.pdf
switching on inductive or resistive load. ABSOLUTE RATINGS (limiting values) Symbol Parameter Value Unit T(RMS) RMS on-state current BTA Tc = 80 ⋅C 16 A (360⋅ conduction angle) BTB Tc = 90 ⋅C ITSM Non repetitive surge peak on-state current tp = 8.3 ms 170 A ( Tj initial = 25⋅C ) tp = 10 ms 160 I t I t value
in „9kW schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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so_soll_es_sein.txt
004158.199,,,,,0,0,,,M,,M,,*41<\n><\r> $GPRMC,004158.199,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*4B<\n><\r> $GPVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*32<\n><\r> $GPGGA,004158.300,,,,,0,0,,,M,,M,,*43<\n><\r> $GPRMC,004158.300,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*49<\n><\r> $GPVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*32<\n><\r> $GPGGA,004158.400,,,,,0,0,,,M,,M,,*44<\n><\r> $GPRMC,004158.400,V,,,,,0.00,0.00,060180,,,N*4E<\n><\r> $GPVTG,0.00,T,,M,0.00,N,0.00,K,N*32<\n><\r>
in „STM32F0 Discovery und UART1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KBPC3502.pdf
Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 10.0/15.0/25.0/35.0 Amperes Features Surge overload 200-400 amperes peak Low forward voltage drop Mounting position: Any Electrically isolated base-1800 volts Solderable 0.25 FASTON terminals Materials used carries U/L recognition DIMENSIONS DIMENSIONS inches
in „Gleichrichter Dioden vor PFC Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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cas19d17c.pdf
D.C.R. Measuring Part No. Inductance Qu (Ref.) SRF conditions CAS19D17C-702 7.0mH±4% Min.40 82.5Ω Min. 400kHz 132.45kHz,1V CAS19D17C-232 2.3mH±4% Min.30 26.5Ω Min. 400kHz 125kHz,1V * It is possible for different inductance value. ◆ Recommended Reflow profile ARY-430 TYPE T(℃) 300 245℃ピーク 250 PEAK 230℃ 200
in „Renault Espace IV Schlüsselkarten ohne ZV / Keyless Go“ · Fahrzeugelektronik ·
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Typenschild und Klemmen eines Transformators
trafo schneider Waidmattenstraße 8 79232 March/Freiburg kVA 0,5 Hz 50-60 VDE 0550 Prim. Volt 3 x 400 IP 00 Prim. Amp. 0,72 7-0800-0198 T 40 E Sec. Volt 3 x 230 Gruppe Sec. Amp. 1,31 Anno Type DSS050/2 Ser. Nr. 9808000134 CE N 230V 230V 230V 400V 400V 400V
in „[VS] UMTS Express Card, 3Ph Trafo, Garmin nüvi 2360“ · Markt · · Fotos
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ADC_Trigger.c
Hardwaretrigger mit idle // 3 -> ISR-Trigger // Bei den Versionen 1 und 3 beträgt die Abtastfrequenz 400 Hz, bei // Version 2 triggert der sleep_cpu() - Befehl, Frequenz 8,9 KHz #define F_INT 400.0 // Interruptfrequenz für Abtastung #define VORTEILER 256.0 // Vorteiler Timer 0 #define MAX_T0 (uint8_t)(
in „ATMega328P ADC Fehler im Datenblatt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EKG_usw_Informationformedicalapplications_von_TI.pdf
4 LVDS 300 max 300 max 16-pin SOIC, TSSOP Quad driver 1.85 3 SN65LVDS32 3 400 18 8 4 LVDS 4 LVTTL 300 max 400 max 16-pin SOIC, TSSOP Quad receiver 1.85 SN65LVDS33 3 6 400 23 15 4 LVDS 4 LVTTL 150 typ 200 typ 16-pin SOIC, TSSOP Quad receiver 2.22 SN65LVDS047 2.8 400 26 8 4 LVTTL
in „EKG Schaltung Neuling“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Display.pdf
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS APPLICABLE PINS MIN. MAX. UNIT Address hold time tAH6 CSB 160 ns Address setup time tAS6 RS 160 ns System cycle time CYC6 1 800 ns Enable pulse width (READ) E 1 000 ns tEW6 Enable pulse width (WRITE) 400 ns Data setup time tDS6 D7-D0 400 ns Data hold
in „LC-Display Sharp M078CKA ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lh155.pdf
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS APPLICABLE PINS MIN. MAX. UNIT Address hold time tAH6 CSB 160 ns Address setup time tAS6 RS 160 ns System cycle time CYC6 1 800 ns Enable pulse width (READ) E 1 000 ns tEW6 Enable pulse width (WRITE) 400 ns Data setup time tDS6 D7-D0 400 ns Data hold
in „Suche sehr dünnes Grafikdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lh155.pdf
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS APPLICABLE PINS MIN. MAX. UNIT Address hold time tAH6 CSB 160 ns Address setup time tAS6 RS 160 ns System cycle time CYC6 1 800 ns Enable pulse width (READ) E 1 000 ns tEW6 Enable pulse width (WRITE) 400 ns Data setup time tDS6 D7-D0 400 ns Data hold
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AP3708N_P2.1_100221.pdf
Ambient Temperature Figure 5. Start-up Current vs. Ambient Temperature 5.6 1000 900 5.4 ) 800 A 5.2 t n 700 r ) 5.0 u ( C 600 D i V 4.8 a 500 e p 4.6 O 400 4.4 300 4.2 200-40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Ambient Temperature ( C)o Ambient Temperature ( C)o Figure 7. V vs. Ambient
in „Probleme durch Plastikspray?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WIMA_DC_Link_MKP_4.pdf
Metallisierte Polypropylen (PP) - Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen. Kapazitätswerte von 1,0 F bis 400 F. Nennspannungen von 400 V- bis 1700 V-. Spezielle Eigenschaften Elektrische Daten O Kapazitätswerte bis 400 F Kapazitätsspektrum: 1 F bis 400 F Dielektrische Absorption: O Hohe Volumenkapazität
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7447709220_Data-DE.pdf
H E 4,00 ± 0,1 mm xxx xxx W F 2,00 ± 0,1 mm G 1,75 ± 0,1 mm H 11,5 ± 0,1 mm A B C I 12,85 ± 0,1 mm T J 10,60 ± 0,1 mm T 0,50 ± 0,05 mm I W 24,0 ± 0,3 mm J Rollenspezifikation / Reel specification: a 330,0 ± 0,5 mm b 20,20 ± 0,1 mm a b d + 0,5 c 13,00 - 1,0 mm d 100,0 ± 1,0 mm Ø c 150° The force for
in „Schaltregler - starke Lastschwankungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MM-Fuses-Fast-Spec.pdf
0.015 216.400P .400 250 0.907 0.036 Filler Sand (160mA – 16A) 216.500P .500 250 0.866 0.169 Terminal Strength: 216.630P .630 250 0.465 0.179 216.800P .800 250 0.295 0.288 MIL-STD-202F Method 211A, Test Condition
in „Schmelzsicherung wählen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MM-Fuses-Fast-Spec.pdf
0.015 216.400P .400 250 0.907 0.036 Filler Sand (160mA – 16A) 216.500P .500 250 0.866 0.169 Terminal Strength: 216.630P .630 250 0.465 0.179 216.800P .800 250 0.295 0.288 MIL-STD-202F Method 211A, Test Condition
in „20x5mm Sicherung mit Granulat?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Fconverter.c
<x) #define F_CPU 16000000L // 16 MHz ggf. anpassen #define MIN_F 10.0 // 1 Hz #define MAX_F F_CPU/400 // 40kHz bei 16 MHz #define DEF_PERIODE F_CPU/10 // 10 Hz #define DEF_PULSWEITE (DEF_PERIODE/2) // 50%-Tastverhaeltnis uint8_t neue_werte_bereit, neuer_wert; // Sync-Flags uint32_t neue_periode = DEF_PERIODE
in „Frequenz verlangsamen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> volatile uint8_t adcvalue; const uint16_t square_number[] PROGMEM = { 16384,16129,15876,15625,15376,15129,14884,14641,14400,14161,13924,13689,13456,13225,12996,12769,\ 12544,12321,12100,11881,11664,11449,11236,11025,10816,10609,10404,10201,10000,9801,9604,9409
in „ATTiny25: unklare Interaktion PROGMEM <-> ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L91GL0225.pdf
Current Discharge 1 mA 10 mA 100 mA 25 mA 250 mA 1000 mA 1.8 4000 1.6 h 3000 A g ( t 1.4 t 2000 o c V 1.2 p a C 1000 1.0 0 0.8 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 0 1000 2000 3000 4000 Capacity (mAh) Temperature (°C) Important Notice This datasheet contains typical information specific to
in „2xAA + Elektronik -> Batterielebensdauer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fdgfdkfdp.pdf
R 400 l r l r n a FDG n a FDK 2 e 1000 2 e 1000 p 300 e e p 300 e e e l l e l l T s n T s n 200 1 2 200 1 2 100 100 100 100 0 10 0 10 0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8 10 Dissipation (W) Dissipation (W) 2nd line 2nd line Axis Title ) 500 10000 ( s e R l r 400 d t FDP 2 r 1000 p 300 e e m l l T t d 1 2 200 100 100 0 10 0 4 8 12 16 20 Dissipation (W) 2nd line Revision: 28-Mar-17 4 Document Number: 21046 For technical questions, contact: ww1resistors@vishay.com
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Littelfuse_TVS_Diode_P6KE_Datasheet.pdf
max e s(max) t TS(max)oT L Ramp-up Rate 3°C/second max r Ramp-down pTs(min) -Temperature (T L (Liquidus) 217°C e s Reflow T Preheat -Time (min to max) (t L 60 – 150 seconds +0/-5 PeakTemperature (T ) P 260 °C 25˚C t 25˚C to Peak Time within 5°C of actual peakTemperature (t ) p 30 Seconds Max Time (t) Ramp-down Rate 6°C/second max Time 25°C to peakTemperature (T ) P 8 minutes Max. Do not exceed 260°C Flow/Wave Soldering
in „PhotoMos mit TVS schützen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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X100-LEB_LET_A2A.pdf
25 °C, IF= 500 mA (T, B) 100 OHL02571 % Φ rel 80 V λ 60 blue 40 truegreen 20 0 400 450 500 550 600 650 nm 700 Seite 16 λ Abstrahlcharakteristik 2) Radiation Characteristic 2) page 16 Φ rel= f (ϕ); Tboard= 25 °C 40˚ 30˚ 20
in „[V] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine“ · Markt ·
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X1205.pdf
= 3 mA SDA IRQ 100pF 806Ω 100pF REV 1.0.13 10/16/03 4 of 23 www.xicor.com X1205 AC Specifications (T =A-40°C to +85°C, VCC = +2.7V to +5.5V, unless otherwise specified.) Symbol Parameter Min. Max. Units SCL SCL Clock Frequency 400 kHz IN Pulse width Suppression Time at inputs 50(1) ns tAA SCL LOW to
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Heizleiterlegierungen-Handbuch-GER.pdf
durch Multiplikation mit nachstehenden Faktoren C : t Den Widerstand bei Betriebstemperatur erhält man durch Multiplikation mit nachstehenden Faktoren C : t °C 20 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 °C 20 100 200 300 400 500 600 700
in „Heizelement aus Widerstandsdraht herstellen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Reflexlichtschranke_SFH9201.pdf
dissipation Reflexlichtschranke Light reflection switch Lagertemperatur T stg — 40 ... + 85 °C Storage temperature range Umgebungstemperatur T A — 40 ... + 85 Ambient temperature range Elektrostatische Entladung ESD 2 KV Electrostatic discharge Umweltbedingungen / Environment
in „günstige Lichtschranke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SAM3X.pdf
0x66000000 0x400E0E00 CS6 PIOA 0x400AC000 UOTGHS 0x67000000 11 0x400E1000 40 0x400B0000 CS7 PIOB EMAC 0x68000000 12 0x400E1200 42 NFC 0x400B4000 PIOC CAN0 0x69000000 13 0x400E1400 43 Reserved 0x400B8000 PIOD CAN1 0x70000000 14 0x400E1600 44 CS SDRAMC 0x400BC000 PIOE TRNG 0x80000000 15 0x400E1800 41 Reserved 0x400C0000 PIOF ADC 0x9FFFFFFF 16 0x400E1A00 37 0x400C4000 RSTC DMAC 1 0x400E1A10 39 0x400C8000 SUPC DACC 0x400E1A30 38 0x400D0000
in „ARM SAM3x Zähleingang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SAM3X.pdf
0x66000000 0x400E0E00 CS6 PIOA 0x400AC000 UOTGHS 0x67000000 11 0x400E1000 40 0x400B0000 CS7 PIOB EMAC 0x68000000 12 0x400E1200 42 NFC 0x400B4000 PIOC CAN0 0x69000000 13 0x400E1400 43 Reserved 0x400B8000 PIOD CAN1 0x70000000 14 0x400E1600 44 CS SDRAMC 0x400BC000 PIOE TRNG 0x80000000 15 0x400E1800 41 Reserved 0x400C0000 PIOF ADC 0x9FFFFFFF 16 0x400E1A00 37 0x400C4000 RSTC DMAC 1 0x400E1A10 39 0x400C8000 SUPC DACC 0x400E1A30 38 0x400D0000
in „Arduino Due: Programmierung ohne 16U2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SAM-V71Q-SAM-V71N-SAM-V71J_Datasheet.pdf
peripheral TC2_CH2 I2SC0 ID 49 69 (+ : wired-or) 0x40018000 0x40090000 TWIHS0 I2SC1 19 70 0x4001C000 0x400E0400 TWIHS1 UTMI 20 0x40020000 0x400E0600 PWM0 PMC 31 5 0x40024000 0x400E0800 USART0 UART0 13 7 0x40028000 0x400E0940 USART1 CHIPID 14 0x4002C000 0x400E0A00 USART2 UART1 15 8 0x40030000 0x400E0C00 MCAN0 EFC 35 0x40034000 0x400E0E00 6 MCAN1 PIOA 37 0x40038000 0x400E1000 10 USBHS 34 PIOB 0x4003C000 0x400E1200 11 AFEC0 29 PIOC 0x40040000 0x400E1400 12 DACC 30 PIOD 0x40044000 0x400E1600 16 ACC 33 PIOE 0x40048000 0x400E1800 17
in „Atmel SAMV71 CAN FD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hc595.pdf
0 1.8 0 1.8 VI Input voltage 0 VCC 0 VCC V VO Output voltage 0 VCC 0 VCC V VCC = 2 V 0 1000 0 1000 t‡ Input transition (rise and fall) time V = 4.5 V 0 500 0 500 ns t CC VCC = 6 V 0 400 0 400 TA Operating free-air temperature –55 125 –40 85 ⋅C ‡If this device is used in the threshold reILon (from V
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sn74hc595.pdf
1.8 0 1.8 V Input voltage 0 V 0 V V I CC CC VO Output voltage 0 VCC 0 VCC V V CC = 2 V 0 1000 0 1000 t‡ Input transition (rise and fall) time V CC = 4.5 V 0 500 0 500 ns V CC = 6 V 0 400 0 400 T Operating free-air temperature –55 125 –40 85 ⋅C A NOTE 3: All unused inputs of the device must be heCC aor
in „Wieviele 74HC595 am SPI-Bus möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1963.pdf
owners. Protected by U.S. Patents, including 6118263, 6144250. U TYPICAL APPLICATION Dropout Voltage 400 350 3.3V to 2.5V Regulator m 300 E + IN OUT + 1.5A T 250 VIN 3V 10µF 10µF O 200 LT1963-2.5 T SHDN SENSE P 150 R GND D100 1963 TA01 50 0 0 0.20.4 0.6 0.81.0 1.2 1.41.6 OUTPUT CURRENT (A) 1963 TA02 1963fc
in „LT1963 puffern 2,5A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1963.pdf
owners. Protected by U.S. Patents, including 6118263, 6144250. U TYPICAL APPLICATION Dropout Voltage 400 350 3.3V to 2.5V Regulator m 300 E + IN OUT + 1.5A T 250 VIN 3V 10µF 10µF O 200 LT1963-2.5 T SHDN SENSE P 150 R GND D100 1963 TA01 50 0 0 0.20.4 0.6 0.81.0 1.2 1.41.6 OUTPUT CURRENT (A) 1963 TA02 1963fc
in „Widerstände für Spannungsregler ergeben nicht gewünschte Spannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet_LC470.pdf
data Valid data Invalid data Pixel 3 Pixel 7 Invalid data Forth data DE(Data Enable) * tHB = tHFP + tWH +tHBP * tVB = tVFP + tWV +tVBP 1 1080 DE(Data Enable) tVV tVP Ver. 1.5 12 /40 LC470EUF Product Specification 3-4-2. LVDS Input Signal Characteristics 1) DC Specification LVDS - LVDS +
in „LVDS Display Controller Board (für LC470EUF-PFF1 LCD)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1963es8.pdf
owners. Protected by U.S. Patents, including 6118263, 6144250. U TYPICAL APPLICATION Dropout Voltage 400 350 3.3V to 2.5V Regulator m 300 E + IN OUT + 1.5A T 250 VIN 3V 10µF 10µF O 200 LT1963-2.5 T SHDN SENSE P 150 R GND D100 1963 TA01 50 0 0 0.20.4 0.6 0.81.0 1.2 1.41.6 OUTPUT CURRENT (A) 1963 TA02 1963fc
in „LT1963 SHDN (shutdown) Pin Potenzialfrei ansteuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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24lc16.pdf
Automotive (E): Tamb = -40°C to 125°C Parameter Symbol Min Max Units Conditions Clock frequency Fclk — 400 kHz 4.5V≤ VCC ≤5.5V — 100 2.5V≤VCC ≤ 5.5V (E-temp range) Clock high time Thigh 600 — ns 4.5V≤ VCC ≤5.5V 4000 — 2.5V≤VCC ≤ 5.5V (E-temp range) Clock low time T LOW 1300 — ns 4.5V≤ VCC ≤5.5V 4700 — 2.5V
in „Tipsend2 Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JD9203_france.pdf
JD9203ES06 www.jdsemi.cn Lampe L ED à LED ShenZhenJingdao E lectronic Co.,Ltd. 4. 4.1 Mise à jour Lampe LED T 5/T8/T10… Lampe LED / L ampe / Lampe / Lampe… L ampe L ED 4.2 L ampe L ED 4 .2 F1 DIRIGÉ AC 7(1) DANS DEHORS SUIVANT JD9203ES06 C1 2(3) (JD 203C)06 GND R2 1(2) 2. F1 DIRIGÉ 7(1) AC C1 DEHORS DANS SUIVANT
in „Vorstellung & Frage über sehr außergewöhlichen Element "9203C" Hersteller JD angeblich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CT40TMH-8.pdf
Conditions Ratings Unit VCES Collector-emitter voltage VGE = 0V 400 V VGES Gate-emitter voltage VCE = 0V, See notice 4 ±30 V VGEM Peak gate-emitter voltage VCE = 0V, tw = 0.5s ±40 V ICM Collector current (Pulsed) See figure 1 200 A Tj Junction temperature –40 ~ +150
in „Projekt: Leistungsstarkes Blitzgerät aus 12 Volt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL-7800_7800A_Agilent.pdf
for depenSence Sf P and I on ambient temperature. S – 800 N PS(mW) E 700 I (mA) R S C 600 U 500 P , 400 PS – 300 E W 200 P 100 U T 0 U 0 25 50 75 100 125 15175 200 O T – CASE TEMPERATURE – °C A 5 Insulation and Safety Related Specifications Parameter Symbol Value Unit Conditions Minimum External Air Gap
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UTC-Unisonic-Tech-MCR100G.pdf
(t=8.3 ms) I t 0.415 A s Forward Peak Gate Power (T A25°С, Pulse Width 1.0µs) P GM 0.1 W Forward Average Gate Power (T A25°С, t=8.3ms) P G(AV) 0.01 W Peak Gate Current – Forward (TA=25°С, Pulse Width1.0μs
in „Piezo-Buzzer - was steckt da drin?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·