-
PDF
0900766b81256025.pdf
500MHz 400mA 0.1ohm 13 500MHz 6000MHz LQP15MN1N0W02p 1.0nH±0.05nH 500MHz 400mA 0.1ohm 13 500MHz 6000MHz LQP15MN1N1B02p 1.1nH±0.1nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 500MHz 6000MHz LQP15MN1N1W02p 1.1nH±0.05nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 500MHz 6000MHz LQP15MN1N2B02p 1.2nH±0.1nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 500MHz 6000MHz LQP15MN1N2W02p 1.2nH±0.05nH 500MHz 390mA 0.1ohm 13 500MHz 6000MHz LQP15MN1N3B02p 1.3nH±0.1nH 500MHz 280mA 0.2ohm
-
PDF
HSDL-3612.pdf
unless otherwise noted. Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Conditions Transceiver Supply Shutdown ICC1 10 200 nA VI(TXD) ≤ VILr Current V (TXD) ≥ V I IH Idle ICC2 2.5 5 mA VI(TXD) ≤ VIL EI = 0 Digital Input Logic I –1 1 A 0 ≤ V ≤ V L/H I CC Current Low/High Transmitter Transmitter Logic High EIH 50 120 400 mW/sr VIH 3.0 V Radiant Intensity ILEDA= 200 mA Intensity θ1/2≤ 15° Peak λ P 875 nm Wavelength Spectral λ 1/2 35 nm Line Half Width Viewing Angle 2θ 1/2 30 60 ° Optical Pulse tpw (EI) 1.5 1.6 1.8 s
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
usb.c
= 0; n = 0; EpTable[1].TxCount = (i & 0x3FF) | EpBulkLenId; while (i) { L = UsbTxBuf[txr]; txr = (txr+1) & (txLen-1); A = A | (L << n); n += 8; if (n > 8) { *P++ = A; n = 0; A = 0; } --i; } if (n) *P = A; /
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Keysight-Agilent-HP-1142A.pdf
54830B Signal Generator 1-100 MHz at = 400 mVrms 8648A Test Board No substitute 01141-66504 Cable Type N (m) 24-inch 11500B Adapter Type N (f) to BNC (m) 1250-0077 Procedure 1 Connect the probe power connector to the PROBE connection
in „Isolierter Tastkopf, Isolated Oscilloscope Probe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
PS-MPU-6000A-00v3.4.pdf
to 400pF 20+0.1C 300 ns r b b tf SDA and SCL Fall Time Cbbus cap. from 10 to 400pF 20+0.1C b 300 ns t , STOP Condition Setup Time 0.6 µs SU.STO tBUF, Bus Free Time Between STOP and 1.3 µs START Condition C
in „Neigungswinkelinkelmessung beweglicher Teile“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TIC126A_ComsetSemiconductors.pdf
Compliance to ROHS ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS http://www.DataSheet4U.net/ Symbol Ratings Unit A B C D E M S N Repetitive peak off-state voltage VDRM (see Note1) 100 200 300 400 500 600 700 800 V V Repetitive peak reverse voltage 100 200 300 400 500 600 700 800 V RRM Continuous on-state current at IT(RMS) (or
-
PDF
JD9203.pdf.pdf
P (V 1.414)V V 1.414 IN AC f AC 其中 V AC是 AC 输入电压, Vf是单个 LED 工作时的电压降, f 是 LED 的工作电流。 线路中串联的 LED 数量 N 越大,系统工作效率越高。 设计过程中,可以根据实际应用条件合理调节 V1,优化效率。 6.3 恒流控制,输出电流设置 JD9203ES06 可以通过外部电阻精确的设定工作电流。工作电流计算公式: VREXT I R2 注:布 PCB 线路时芯片要有良好的散热环境。 电解电容 C1 值越大,电压 Vin 纹波越小,供给 JD9203ES06 工作的电压纹波 也越小。C1 值根据 LED 灯管总工作电流而定:电流越大,C1 容量越大,一 般取值 4.7uF/400V~22uF/400V。 6.4 过温调节功能 为了提高芯片工作可靠性,JD9203ES06 采用过温调节设计,当驱动电源过热 时,逐渐减小输出电流,从而控制输出电流及温升,使电源温度保持在设定值,以 调高系统可靠性
in „Vorstellung & Frage über sehr außergewöhlichen Element "9203C" Hersteller JD angeblich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
usb.c
bytes // otherwise it gets lost sometimes. else if (i==EpBulkMaxLen) { i=EpBulkMaxLen-2; } A = 0; n = 0; EpTable[1].TxCount = (i & 0x3FF) | EpBulkLenId; transmitting = true; while (i) { L = UsbTxBuf[txr]; txr = (txr + 1) & (USB_TXLEN - 1); A = A | (L << n); n += 8; if (n > 8) { *P++ = A; n = 0; A =
in „USB HID Device mit STM32F042“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ca3080-a.pdf
OF THE CA3080A IN A SAMPLE-HOLD CONFIGURATION 30kΩ STROBE 1N914 0 SAMPLE +15V -15 HOLD 1N914 0.1µF +15V 5 0.1µF 3.6kΩ 2kΩ 7 INPUT 3 + 7 2kΩ CA3080A 6 3 + 2 - CA3140 6 4 2 - 4 0.1 1 µF 0.1µF 5 2kΩ -15V 100kΩ 2kΩ -15V 200pF 2kΩ 200pF 400Ω 0.1µF 30pF SIMULATED LOAD
in „Dimensionierung eines OTA in CMOS-Technologie“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LCC110-form-C.pdf
Typical I for Switch Operation Typical BlockingVoltage Distribution F Typical I For Switch Dropout (N=50, IL=120mA ) DC (N=50, IL=120mA ) DC (N=50) 25 25 35 30 )20 )20 ) ( ( (25 n n n u15 u15 u20 C C C e10 e10 e15 v v v e e e10 D 5 D 5 D 5 0 0 0 1.2 2.0 2.8 3.6 4.4 5.2 1.2 2.0 2.8 3.6 4.4 5.2 400 420
in „Optokoppler nicht invertierend ohne zusätzliche Schaltung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD8221-Datenblatt.pdf
= 25°C, V = ±S5 V, R = 10 kL, unless otherwise noted. 1600 3500 1400 3000 1200 2500 1000 2000 T T N800 N U U 1500 600 1000 400 200 500 0 6 3 0 - –150 –100 –50 0 50 100 150 - –0.9 –0.6 –0.3 0 0.3 0.6 0.9 4 1 0 CMR (µV/V) 0 INPUT OFFSET CURRENT (nA) Figure4.TypicalDistributionforCMR(G=1) Figure7.TypicalDistributionofInputOffsetCurrent
in „InAmp mit single supply möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
lm35.pdf
Accuracy vs Temperature (Ensured) Full-Range Centigrade Temperature Sensor) 1600 2.5 2.0 LM35D ) 1400 C 1.5 LM35C ( 1200 R 1.0 R z R 0.5 LM35CA a1000 E TYPICAL V R 0.0 ( 800 U e T±0.5 o R LM35CA N 600 E±1.0 M 400 E±1.5 LM35C T 200 ±2.0 ±2.5 0 ±75 ±25 25 75 125 175 10 100 1k 10k 100k TEMPERATURE (SC) C009
in „Signalkonverter Ladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
lm35.pdf
Accuracy vs Temperature (Ensured) Full-Range Centigrade Temperature Sensor) 1600 2.5 2.0 LM35D ) 1400 C 1.5 LM35C ( 1200 R 1.0 R z R 0.5 LM35CA a1000 E TYPICAL V R 0.0 ( 800 U e T±0.5 o R LM35CA N 600 E±1.0 M 400 E±1.5 LM35C T 200 ±2.0 ±2.5 0 ±75 ±25 25 75 125 175 10 100 1k 10k 100k TEMPERATURE (SC) C009
in „Linearisierung NTC und Anpasssung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
dn229f.pdf
derive an acceleration factor from elevated temperature )150 readings. The equation is: p100 F EA 1 – 1 D 50 A = e K T 1 T2÷ 0 F –50 200 400 60000 1000 1200 1400 1600 where: E =AActivation Energy (Assume 0.7) HOURS DN229 F01 K = Boltzmann’s Constant T2 = Test Condition in °Kelvin Figure 1. LT1461S8-2.5V Long-TermDrift T1 = Use Condition Temperature in °Kelvin 200 150 To show how absurd this technique is, compare this m calculation to real LT1461 data. Typical 1000 hour long- (100 I 50 termdrift at 30°C = 60ppm. The typical
in „Erfahrungen mit Hysterese und Alterung von Referenzspannungsquellen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD538_c.pdf
degradation or loss of functionality. –4– REV. C Typical PerformanceCharacteristics–AD538 5.0 1000 1M R V H400k O 4.0 800 m – R – H E E I G S W VY= 10V dc I 3.0 600 F N A O A VZ= VX+0.05 X SIN vt E E L100k F A A O 2.0 400 S N % T I L U L 40k A OFFSET T L O1.0 200 U A T O S % OF READING 0 0 10k –55 –
in „Wurzeloperation mit Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD538_analog_rechnen.pdf
degradation or loss of functionality. –4– REV. C Typical PerformanceCharacteristics–AD538 5.0 1000 1M R V H400k O 4.0 800 m – R – H E E I G S W VY= 10V dc I 3.0 600 F N A O A VZ= VX+0.05 X SIN vt E E L100k F A A O 2.0 400 S N % T I L U L 40k A OFFSET T L O1.0 200 U A T O S % OF READING 0 0 10k –55 –
in „Beschaltung eines analogen Positionssensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD538_analog_rechnen.pdf
degradation or loss of functionality. –4– REV. C Typical PerformanceCharacteristics–AD538 5.0 1000 1M R V H400k O 4.0 800 m – R – H E E I G S W VY= 10V dc I 3.0 600 F N A O A VZ= VX+0.05 X SIN vt E E L100k F A A O 2.0 400 S N % T I L U L 40k A OFFSET T L O1.0 200 U A T O S % OF READING 0 0 10k –55 –
in „Zu viel Rauschen bei OPV Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
176141-da-01-en-DS_1621_1621S.pdf
transfer. 061297 7/15 DS1621 2–WIRE SERIAL COMMUNICATION WITH DS1621 Figure 5 P P T P R O E K R P S N S A A T K 0 A N A A 2 D M 0 M A 1 C 1 D 0 S A D 1 D D 2 D 1 D E 2 D 3 Y D E 2 D B 3 Y D 4 T D B 3 T D A 4 S D Y 5 D D M 4 S D 5 D L 6 D 5 D D P D 7 P T 6 D D S D 2 K 1 7 A 1 C A 6 K 1 D 1 d S A S A 2K
in „Temperatursensor DS1621 über I²C ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DS3502-3122456.pdf
C, unless otherwise noted.) 3 SUPPLY CURRENT SUPPLY CURRENT 5 vs. SUPPLY VOLTAGE vs. TEMPERATURE 0 1.8 t 1.5 t SDA = SCL = CC, V+ = 15.5V 5 5 2 1.6 RW, RH, AND RL ARE FLOATING D D 1.4 1.4 A A ( 1.2 ( N N 1.3 E 1.0 E U U Y 0.8 Y L L 1.2 U 0.6 U S S 0.4 1.1 0.2 SDA = SCL = VCC= 5V, V+ = 15.5V RW, RH,
in „Anschluss des Potentiometers an den Microcontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DS3502-3122456.pdf
C, unless otherwise noted.) 3 SUPPLY CURRENT SUPPLY CURRENT 5 vs. SUPPLY VOLTAGE vs. TEMPERATURE 0 1.8 t 1.5 t SDA = SCL = CC, V+ = 15.5V 5 5 2 1.6 RW, RH, AND RL ARE FLOATING D D 1.4 1.4 A A ( 1.2 ( N N 1.3 E 1.0 E U U Y 0.8 Y L L 1.2 U 0.6 U S S 0.4 1.1 0.2 SDA = SCL = VCC= 5V, V+ = 15.5V RW, RH,
in „Anschluss des Potentiometers an den Microcontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
488161_1_.pdf
welle) wellenwerte)) 0 500 29,0 / 4000 100 300 / 12,0 DUCELLIER Modelle „D“, Typ 559; SEV „G“ & „H“ N 6 KY 1 1000 17,0 / 3600 100 300 / 10,0 • 6,5 / 2000 2 1000 17,0 / 3000 100 300 / 10,0 • 8,4 / 2000 3 1000 17,0 / 2500 100 300 / 10,0 • 11,0 / 2000 4 1000 20,0 / 4500 100 300 / 10,0 • 6,0 / 2000 5 1000
in „Funktionsweise von analogen elektronischen Drehzahlmessern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
XMega-FPGA_V0.0.01.pdf
1 2 3 70 0V 3 0 3 0 3 0 D D D D D D D D D D D D D IO_L1P_CCLK_2 73 FPGA_FLASH_SCK R 1 R 1 R 1 N N N N N N N N N N N N N SUSPEND G G G G G G G G G G G G G IC330 1 2 3 4 5 6 7 8 8 3 3 0 6 5 3 9 4 8 7 1 6
-
Datei
DCF77_Decoder_020418.asm
RS232 ; MCU: ATMEL AVR ATtiny4313 ; DCF77 input code low active = PD6 ; DCF77 output code ASCII 0/1 = PD1,RS232,9k6,8N1 ; Quarzfrequenz 4,096 MHz (3,686 MHz) ; CPU Takt 4,096 MHz (3,686 MHz) ; ; ; LCD 2x16, Vierbitmodus ; PortB LCD Ausgabe: R/W=GND ; PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PB2 PB1 PB0 ; n/a LED ena rs
-
PDF
Sanyo_CADNICA.pdf
(V) (mAH) (V) (mA) (Hr) (mA) (Hr) volt. (V) (mm) (mm) (g) N-120TA 1.2 120 1.0 12 14-16 36 4-6 1.6 7.8 ~g5 42.5 ~~ 7 N-150N 1.2 150 1.0 15 14-16 45 4-6 1.6 12.0~g5 29.5 ~~ 9 N N-50AAA 1.2 50 1.0 5 14-16 15 4-6 1.6 10.5~g5 16.0 ~~ 3.7 1/AAA N-180AAA 1.2 180 1.0
in „Was für ein Bauteile ist das“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Elektronischer_Muskelsimulator.pdf
400mW 400mW 5V G S R1 R2 R3 C2 E B C D 1 4 4 C1 10µ 63V 100n R17 5V 20 0 1 1 LD1 3 8 LD2 3 8 D2 D1 IC1 RST 2 RXD/P3.0 P1.0/IN+ 12 1k R4 7 a CA CA CA CA a 7 R11 PROG TIME 3 TXD/P3.1 P1.1/IN– 13 1k R5 6 b
in „Wechselrichter/Funktionsgenerator mit Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
RB551V-30.pdf
factore) Silicon epitaxial planar lTaping specifications (Unit : mm) Anode φf1.550.05 0.3±0.1 4.0±0.12.0±0.05 n 0 s n 1 e 0 . i g 3 8 0 m . 2 s 2 m 1.40±0.1 4.0±0.1 φf .05 o 1.0±0.1 lAbsolute maximum ratings (Ta= 25°C) D c Parameter e wymbol Limits Unit Reverse voltage (repetitive
in „Hilfeee Ich suche eine Diode!!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
6N139.pdf
1100 400 % Each Channel HCPL-2731 3500 Current transfer rati(F = 1.6 mA,OV = 0.4 VCCV= 4.5 V) 6N139 1300 CTR 500 % (Notes 1,2) Each Channel HCPL-2731 2500 (I = 1.6 mA, V = 0.4 V, V= 4.5 V) 6N138 1300 F O CC
in „Wechselrichter mit MOSFET Endstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
dms.pdf
Typ C2 Genauigkeitsklasse % 0,2 0,1 Nennlast (Emax) kg 50 100, 200, 500 t − 1, 2, 5, 10, 20, 50 Nennkennwert (C ) mV/V 2 N Kennwerttoleranz % <"0,20 Temperaturkoeffizient des Kennwertes (TK C) im Nenntemperaturbereich <"0,05 %/10 K im
in „DMS auswertung An Atmel 89c51ac2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
omnivision_man_lp06xx_rev0_0611.pdf
C19 33-008 Cap Polypropylene .018 uf/400v C17 38-033 Flyback T1 (31 kHz model LP0631xx) 32-031 Cap Lytic 3.9uf 25v bipolar C19 33-017 Cap Polypropylene .012 uf/400v C17 38-028 Flyback T1 41-002 Diode Power GI 1-1200 D5 41-003 Diode Power MR 818 D14 41-005 Diode Power 1N4936 D2, D3, D4 42-001 Diode Zener 1N733A D8, D9 42-004 Diode Zener 1N5234B D10, D16 45-000 Transistor Signal (NPN) 2N3904 Q3, Q5, Q10, Q11 45-001 Transistor Signal (PNP) 2N3906 Q6, Q7, Q9 45-011 Transistor
in „[S] BU806 - Darlington Schalttransistor für Zeilenendstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
VRE104c_Thaler.pdf
Protection Continuous * * * OUTPUT VOLTAGE VRE104 +4.5 * * * V OUTPUT VOLTAGE ERRORS Initial Error 800 400 800 400 μV Warmup Drift(1) 2 1 2 1 ppm Tmin- Tmax 400 200 600 300 μV Long-Term Stability 6 * * * ppm/1000hrs Noise (.1-10Hz) 3 * * * μVpp OUTPUT CURRENT Range ±10 * * * mA REGULATION Line 6 10 * * *
in „[V] Referenzspannungsquellen VRE Thaler Corp.“ · Markt ·
-
Datei
ClassDelete.ino
[LEDARRAYT_LEN]; void setup() { Serial.begin(115200); Idx = 0; Liste[Idx++] = new Flasher(12, 100, 400); Liste[Idx++] = new Flasher(13, 350, 350); } void loop() { // run the objects is no serial char availabe while (!Serial.available()) for (int n = 0; n < Idx; n++) Liste[n]->exec(); // check the commands char c = Serial.read(); if (c == 'd') { Serial.println("delete"); Idx = 0; for (int n = 0; n < Idx; n++) delete(Liste[n]); } if (c == 'n') { Serial.println("create new list"); Idx = 0; Liste[Idx++] = new Flasher(12, 100, 400); Liste[Idx++] = new Flasher(13, 350, 350); } if (c == 'h')
in „cpp memory leaks vermeiden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MAX5494-MAX5499.pdf
supplies E (±2.5V). The devices consume 400µA (max) of supply N.C.14 A current when writing data to the nonvolatile memory E 7 N.C. and 1.5µA (max) of standby supply current. The I MAX5494 N.C. 15 MAX5495 6 N.C. devices are available in space-saving
in „Digitalpoteniometer für Audio-Anwendung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
usb.c
Bytes ab 384 */ #define Ep3RxOffset 292 /* 8 Bytes ab 392 */ /* EP-Tafel */ #define EpTableOffset 400 /* 64 Bytes ab 400 */ #define EPControlTxBuffer (USB_RAM + (Ep0TxOffset<<1)) #define EPControlRxBuffer (USB_RAM + (Ep0RxOffset<<1)) #define EP1TxABuffer (USB_RAM + (Ep1TxAOffset<<1)) #define EP1TxBBuffer
in „USB CDC von Stefan Frings und WS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
size_t (*F)(char const*) ; void setup0(char *p,char const *s) { strcpy(p,s) ; } void run0(F f,size_t n,char const *p,size_t m) { n *= 16 ; while (n != 0) { size_t o = f(p) ; assert(o == m) ; --n ; } } void setup1(char *p,char const *s) { strcpy(p+0x000f000,s) ; strcpy(p+0x100e001,s) ; strcpy(p+0x200d002
in „C - Funktion von Strlen verstehen“ · Softwareentwicklung ·
-
PDF
TLC-Electronic.pdf
0.50 CP TRA160 9.4 14.5 5.1 7.6 3.1 1 0.50 CP TRA185 9.4 14.5 5.1 7.6 3.1 1 0.50 CP TRA200 10.7 16.7 5.1 7.6 3.1 1 0.60 Cu TRA250 10.7 16.7 5.1 7.6 3.1 1 0.60 Cu TRA300 10.7 16.7 5.1 7.6 3.1 1 0.60 Cu TRA400 11.5 17.9 5.1 7.6 3.1
in „Wer kennt dieses Bauteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
k9gag08u0e.pdf
22 27 N.C N.C 23 26 N.C N.C 24 25 N.C 1.4.1 PackageDimensions 48-PIN LEAD FREE PLASTIC THIN SMALL OUT-LINE PACKAGE TYPE(I) Unit :mm 48 - TSOP1 - 1220AF 1.20MAX 1.00.±0.05 (1.00) (1.00) 0 3 0 0 0 0 (13°) °) +
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
HIP5600.pdf
S E M I C O N D U C T O R HIP5600EV AL1 High Voltage DC to DC Evaluation Board for HIP5600 June 1994 Features Description • Operates from 50VDC to 400VDC The HIP5600IS used on the evaluation board is an adjust- able
in „Netzteil ohne Trafo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
4088fb.pdf
N P L 0 S V U C E M B 1 A C R T N D E C U O N M /O IL – + – + – + + – /H T G 8 S 1 S W R 1 B 0 B IS L 1 V T V C N 1 2 1 C N T B R U A T O W A T O D A 4088fb 9 LTC4088 Operation Introduction Input Current
in „[EAGLE Anfänger] Package finden oder herstellen“ · Platinen ·
-
PDF
cem.pdf
0 $N 0002 10f * Analysis Setup * clamp2.sch .tran 4ns 400ns * Semiconductor Device Model * .model Dbreak D (IS=0.1pA N=1 + RS=16 Cjo=2pF M=0.5 VJ=0.75V + TT=0ns) + TT=12ns) V 100 ( e : d i 50 n ( @ V V 0
in „Kondensator LT Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AO4459.pdf
Gate resistance V GSV, V =0DS f=1MHz 3.5 7.5 11.5 Q (10V) Total Gate Charge 9.2 11 nC g Q g4.5V) Total Gate Charge 4.6 6 nC V GS=-10V, VDS-15V, I D-6.5A Q gs Gate Source Charge 1.6 nC Q Gate Drain Charge 2.2 nC gd tD(on) Turn-On DelayTime
in „P-Mosfet sperrt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
DMG6602SVT.spice.txt
*---------- DMG6602SVT Spice Model ---------- *NMOS .SUBCKT DMG6602SVT_N 10 20 30 * TERMINALS: D G S M1 1 2 3 3 NMOS L = 1E-006 W = 1E-006 RD 10 1 0.01593 RS 30 3 0.001 RG 20 2 1.4 CGS 2 3 2.711E-010 EGD 12 0 2 1 1 VFB 14 0 0 FFB 2 1 VFB 1 CGD 13 14 5.2E-010 R1 13 0 1 D1
in „Gegentaktstufe Kurzschluss“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
andilcd_conchar_sheet_en_splc780d1.pdf
400 clocks 1 2 7 8 1 2 7 8 1 2 7 8 1 2 7 8 VPP V1 COM1 V2(V3) V4 VSS 1 Frame 1 Frame 1 frame = 4(µs) x 400 x 8 = 12800(µs) = 12.8ms Frame frequency = 1 = 78.1(Hz) 12.8(ms) 7.15.2.2. 1/11 Duty, TYPE-B waveform 400 clocks 1 2 10 11 1 2 10 11 1 2 VPP V1 COM1 V2(V3) V4 VSS 1 Frame 1 Frame 1 frame = 4(µs) x 400 x 11 = 17600(µs) = 17.6ms 1 Frame frequency = = 56.8(Hz) 17.6(ms) 7.15.2.3. 1/16 Duty, TYPE-B waveform
in „initialisierung splc780d1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
splc780d1.pdf
400 clocks 1 2 7 8 1 2 7 8 1 2 7 8 1 2 7 8 VPP V1 COM1 V2(V3) V4 VSS 1 Frame 1 Frame 1 frame = 4(µs) x 400 x 8 = 12800(µs) = 12.8ms Frame frequency = 1 = 78.1(Hz) 12.8(ms) 7.15.2.2. 1/11 Duty, TYPE-B waveform 400 clocks 1 2 10 11 1 2 10 11 1 2 VPP V1 COM1 V2(V3) V4 VSS 1 Frame 1 Frame 1 frame = 4(µs) x 400 x 11 = 17600(µs) = 17.6ms 1 Frame frequency = = 56.8(Hz) 17.6(ms) 7.15.2.3. 1/16 Duty, TYPE-B waveform
in „DDRAM Adressen Pollin 4x16 LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
rfm12b_programmieranleitung.pdf
; NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); NOP(); SCK=1; NOP(); } void WriteCMD( uint CMD ) { uchar n=16; SCK=0; nSEL=0; while(n--) { if(CMD&0x8000) Write1(); else Write0(); CMD=CMD<<1; } SCK=0; nSEL=1; } void WriteFSKbyte( uchar DATA ) { uchar RGIT=0; uint
in „RFM 12B Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
usart.h
for inverse mode. unsigned char paritytype; //! Inhibit Non Acknowledge:\n //! - 0: the NACK is generated;\n //! - 1: the NACK is not generated. //! //! \note This bit will be used only in ISO7816 mode, protocol T = 0 receiver. int inhibit_nack; //! Disable successive NACKs
-
PDF
w2465a.pdf
W2465A-12 W2465A-15 W2465A-20 UNIT MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX. Read Cycle Time TRC 12 - 15 - 20 - nS Address Access Time TAA - 12 - 15 - 20 nS TACS1 - 12 - 15 - 20 nS Chip Select CS1 Access Time CS2 TACS2 - 12 - 15 - 20 nS Output Enable to Output Valid TAOE - 6 - 7 - 10 nS Chip Selection to CS1 TCLZ1
in „Welches SRAM für M16C?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DS1337.pdf
TYPICAL OPERATING CHARACTERISTICS I VS. V I VS. V OSC CC OSC CC (SQUARE-WAVE OFF) (SQUARE-WAVE ON) 500 1 850 2 t t 3 800 3 D D 750 A 450 ) ( ( 700 T T E E 650 R R C 400 C 600 Y Y L L 550 U U S S 500 350 450 400 300 350 1.3 1.8 2.3 3.3 3.8 4.3 4.8 1.3 1.8 2.3 3.3 3.8 4.3 4.8 VCC(V) VCC (V) OSC VS. TEMPERATURE CCA vs. V CC (SQUARE-WAVE OFF) (SQUARE-WAVE ON) 475 c c VCC = 3.0V 7 7 1 60 1 D D A 450 A ( ( N N R R 40 U 425 U C C L L P P S S 20 375 350 0 -40 -20 0 20 40 60 80 1.8 2.3 2.8 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 TEMPERATURE ( C) VCC (V) OSCILLATOR FREQUENCY vs. V CC 32767.75 5 t VCC = 0V
in „Atmega8 hängt in TWI Kommunikation fest (START schlägt fehl)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
TDA9984.pdf
1) (n 1) (n) (n) (n+1) (n+1) WS MSB 24-bit audio sample word LSB 0 0 0 ACLK(64fs) 001aag608 b. Left justified format LEFT CHANNEL RIGHT CHANNEL LEFT CHANNEL RIGHT CHANNEL LEFT CHANNEL RIGHT CHANNEL DATA (n 1) (n 1) (n) (n) (n+1) (n+1) WS 0 0 0 MSB 24-bit audio sample word LSB ACLK(64fs) 001aag609 c. Right justified format Fig 13. I 2S-bus formats 2 The I S-bus input interface can receive up to 24-bit wide
in „Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MS5837-30BA-736494.pdf
Acknowledge I C ADC read sequence 1 1 1 0 1 1 0 1 0 X X X X X X X X 0 X X X X X X X X 0 X X X X X X X X 0 Device Address data data data S Device Address R A Data 23-16 A Data 15 - 8 A Data 7 - 0 N P From Master S = Start Condition W =
in „Microcontroller Auswahlhilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DS90LV048A.pdf
skew (typical) S signed to support data rates in excess of 400 Mbps n 100 ps differential skew (typical) Q MHz) utilizing Low Voltage Differential Signaling (n 2.7 ns maximum propagation delay u technology. n 3.3V power supply design a The DS90LV048A accepts low
in „TFT Display 8bit 16bit 8080 Interface über LVDS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·