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power-supply-design-guide.pdf
desktop power supply design guide CFX12V content derived fromrevision 1.2 Updated 12V1 current for 300 W configuration Updated efficiency loading for 300 W configuration LFX12V content derived fromrevision 1.1 ATX12V content derived from revision 2.2 SFX12V content derived fromrevision 3.1 TFX12V content derived fromrevision 2.1 Updated 12V1 current for 300 W configuration Updated efficiency loading for 300 W configuration Updated Capacitive Load section to use standard capacitor values Updated 5 VSB efficiency recommendations for Digital Office
in „Merkwürdige Spannung am Atx (Pc-Netzteil)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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20002234D.pdf
V IN 976 k + C IN C OUT E 4.7 µF EN V FB 10 µF I A K 562 k A GND - L1 4.7 µH VOUT V IN SW 5.0V @ 300 mA 3.0V to 4.2V V OUTS V IN V OUTP 976 k + CIN COUT 4.7 µF EN VFB 10 µF N - 309 k L - PGND S GND Efficiency vs. I OUT for 3.3V OUT 100.0 VIN 2.5V ) % 80.0 ( c e c V IN0.8V V IN1.2V f E 60.0 40.0 0.1
in „NRF24L01+ durch MCP1640 gestört?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
beider Lampen 2.6.1 Einlampenbetrieb Was ist die Voraussetzung: mehrlampiger EVG I U Zünd L U Zünd IL IL L U Zünd Parallelschaltung Serienschaltung • Parallelschaltung der Lampen mehrlampiger EVG ist nicht gleichzusetzen mit der generellen Möglichkeit des Einlampenbetriebes • Parallelschaltung der Lampen
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
beider Lampen 2.6.1 Einlampenbetrieb Was ist die Voraussetzung: mehrlampiger EVG I U Zünd L U Zünd IL IL L U Zünd Parallelschaltung Serienschaltung • Parallelschaltung der Lampen mehrlampiger EVG ist nicht gleichzusetzen mit der generellen Möglichkeit des Einlampenbetriebes • Parallelschaltung der Lampen
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD5241_5242-1501681.pdf
5V 0 0.8 V Input Logic High VIH VDD= 3V 2.1 VDD V Input Logic Low VIL VDD= 3V 0 0.6 V Input Current IL VIH 5V orV ILGND 1 µA Input Capacitance5 CIL 3 pF DIGITAL OUTPUT V I = 3 mA 0.4 V OL OL Output Logic Low (SDA) VOL OL= 6 mA 0.6 V Output Logic Low (O 1nd O 2 VOL SINK 1.6 mA 0.4 V Output Logic High (
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slas272d.pdf
register FCTL2 section, see Note 4) VCC = 2.7 V/3.6 V 200 ms Low-levelinputvoltage(TCK,TMS,TDI,RST/NMI),IL(excludingXin,Xout) CC = 2.2 V/3 V V SS V SS +0.6 V High-level input voltage (TCK, TMS, TDI, RST/IHI), V V = 2.2 V/3 V 0.8V V V (excluding Xin, Xout) CC CC CC V IL(Xin, Xout) VCC = 2.2 V/3 V V SS 0.2×
in „MSP430 Interrupt Port1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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88E1111_DS.pdf
SCL, SDA Inputs 400 kiz D 80 2 TTWSI_SDA Rise time 100mkHzN 1000 ns 0 TTWSI_SDA Fall Time 100 EHz 300 ns A l400 kHz 300 N TTWSI_Clock High Per U100 kHz 4000 ns E HIGH a L,400 kHz 600 N LOWSI_Clock Low*PeIAod100 kHz 4700 ns U L TTWSI_Start Condition Setup Time 4700 ns . c T SU:STA(for d ReEeated 400
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MOSFET_Treiber_slup169.pdf
intervals correspond to the linear operation of the device when the gate voltage is between V THand t2 IL P2 = T ⋅V DS,off2 V GS,Millerausing changes in the current of the device and to the Miller plateau region when the t3 V DS,off drain voltage goes through its switching P3 = T ⋅ 2 ⋅IL transition. where
in „Igbt über Trafo --> Ansteuerungssignal unsauber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Users-Manual-revised-4514377.pdf
I/O Description DC features Note number USIM_DATA 15 IO USIM card data 1.8V USIM: - bus V max=0.6V IL V IHn=1.2V V OLx=0.45V V min=1.35V OH 3.0V USIM: V max=1.0V IL V IHn=1.95V V OLx=0.45V V min=2.55V OH USIM_CLK 16 DO USIM card clock 1.8V USIM: - line V OLmax=0.45V V min=1.35V OH 3.0V USIM: V max=0.45V
in „USB Input/Output Error mit Kondensator beheben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FLASH_IS25LP128.pdf
IS25LP128-JKLE* 8-contact WSON 6x5mm IS25LP128-JLLE* 8-contact WSON 8x6mm IS25LP128-JMLE* 16-pin SOIC 300mil IS25LP128-JGLE* 24-ball TFBGA 6x8mm 4x6 ball array IS25LP128-QBLE* 8-pin SOIC 208mil IS25LP128-QKLE* 8-contact WSON 6x5mm IS25LP128-QLLE* 8-contact WSON 8x6mm IS25LP128-QMLE* 16-pin SOIC 300mil IS25LP128
in „STM32L4 memory-mapped QSPI Lesegeschwindigkeit maximieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_S6B1713_R42.pdf
SEG48 1295 1301 249 SEG98 -2205 1301 299 COM56 -5271 470 200 SEG49 1225 1301 250 SEG99 -2275 1301 300 COM55 -5271 400 6 S6B1713 65 COM / 132 SEG DRIVER & CONTROLLER FOR STN LCD Table 2. Pad Center Coordinates (Continued) [Unit: μm] No. Name X Y No. Name X Y No. Name X Y 301 COM54 -5271 330 302 COM53
in „Frage zu static indicator glcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADXL362_Analog_Devices_DS.pdf
Parameter Test Conditions/Comments Min Max Unit Digital Input Low Level InputVoltage (V ) 0.3 ×V V IL DD I/O High Level InputVoltage (V ) IH 0.7 ×V DD I/O V Low Level Input Current (I )IL V IN DD I/O 0.1 µA High Level Input Current (I )IH V IN0V −0.1 µA Digital Output Low Level OutputVoltage (V ) OL
in „Wake up Modus ADXL362“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADXL362.pdf
Parameter TestConditions/Comments Min Max Unit Digital Input Low Level InputVoltage (V ) 0.3 ×V V IL DD I/O High Level InputVoltage (V ) IH 0.7 ×V DD I/O V Low Level Input Current (I )IL V IN DD I/O 0.1 μA High Level Input Current (I )IH V IN0V −0.1 μA Digital Output Low Level OutputVoltage (V ) OL
in „Hilfe bei Erstellung einer Library für den ADXL362“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADXL362.pdf
Parameter TestConditions/Comments Min Max Unit Digital Input Low Level InputVoltage (V ) 0.3 ×V V IL DD I/O High Level InputVoltage (V ) IH 0.7 ×V DD I/O V Low Level Input Current (I )IL V IN DD I/O 0.1 μA High Level Input Current (I )IH V IN0V −0.1 μA Digital Output Low Level OutputVoltage (V ) OL
in „Probleme mit Konfiguration der SPI-Schnittstelle am MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mc33151u.pdf
Logic 0 VIL – 1.58 0.8 Input Current – High StatIH(= 2.6 V) IIH – 200 500 A Input Current – Low StateIL= 0.8 V) IIL – 20 100 DRIVE OUTPUT Output Voltage – Low StateSink = 10 mA) VOL – 0.8 1.2 V Output Voltage – Low StateSink = 50 mA) – 1.1 1.5 Output Voltage – Low State (I = 400 mA) – 1.7 2.5 Sink Output
in „Mosfett-Driver Art-Kompatibel?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GPG320X240-NFNDSCW3_B_.pdf
4.0 mA VEE Power Supply Voltage for CCFL HOT CCFL B/L VL - 280 - Vrms CCFL GND Power Supply Current IL - 5.0 5.5 mArms CCFL HOT for CCFL B/L (*2) CCFL GND (*1) Measuring Conditions: T = 25”C (Typ.) VDD = 3.3 V, VLCD = Getting maximum contrast, f (FR) = 70Hz, Text Pattern (Max.) VDD = 3.3 V, VLCD = Getting
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RIT_Display_rgs24128064yw002-09703_TAB_-A01__2_.pdf
- uA All Display ON V High logic input level 0.8* V IH V DD - V DD V Low logic input level 0.2* V IL 0 - VDD V High logic output level 0.9* V OH V DD - V DD 0.1* VOL Low logic output level 0 - VDD V Contrast=FF ISEG Segment on output current - - 300 uA V DD.7V, VCC12V, Contrast=AF - 220 - uA IREF=10uA
in „RitDisplay???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS90LV047A.pdf
ultra low power pinout simplifies PCB layout D dissipation and high data rates. The device is den 300 ps typical differential skew S support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHzn 400 ps maximum differential skew Q Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technoln 1.7 ns maximum propagation delay
in „TFT Display 8bit 16bit 8080 Interface über LVDS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34151D.pdf
Logic 0 VIL – 1.58 0.8 Input Current – High StatIH(= 2.6 V) IIH – 200 500 A Input Current – Low StateIL= 0.8 V) IIL – 20 100 DRIVE OUTPUT Output Voltage – Low StateSink = 10 mA) VOL – 0.8 1.2 V Output Voltage – Low StateSink = 50 mA) – 1.1 1.5 Output Voltage – Low StateSink = 400 mA) – 1.7 2.5 Output Voltage
in „Mosfet Treiber Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX3355E.pdf
150°C 3 OFFVBUS, SHDN, STATUS1, Lead Temperature (soldering 10s)..................................+300°C STATUS2, ID_OUT...............................L....-0.3V toBump Temperature (soldering) X VBUS Short Circuit to GND.......................................Infrared (15s) ...........................
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LP5951.pdf
Current 0V ≤ V ≤ V , V = 5.5V -1 1 µA at V Input EN IN IN EN V Low Input Threshold V = 1.8..5.5V 0.4 V IL IN (shutdown) V High Input Threshold V = 1.8..5.5V 0.9 V IH IN (enable) Transient Characteristics Symbol Parameter Conditions Typical Limit Units Min Max ΔV Dynamic Line V = V + 1V to ±2 mV OUT IN OUT
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DS90LV047A.pdf
ultra low power pinout simplifies PCB layout D dissipation and high data rates. The device is den 300 ps typical differential skew S support data rates in excess of 400 Mbps (200 MHzn 400 ps maximum differential skew Q Low Voltage Differential Signaling (LVDS) technoln 1.7 ns maximum propagation delay
in „Analogsignal über Twisted-Wire übertragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NT-C1641A-BTSESW-A0.pdf
Ttsg version- -30 80 deg C Humidity RH no ondensation - 95 % Endurance Ta<=40 deg Vibration - 100-300Hz, X/Y/Z - 4.9m/ss - directions, 1 hour 0.5g Shock - 10 mS X/Y/Z 29.4m/ss - direction1 time 3.0g each VER: A NT-C1641A 16C X 4L CHARACTER MODULE PAGE: 6OF 19 NELY TECH CO.,LTD. WWW.NELYTECH.COM 5. ELECTRICAL
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INA114.pdf
......... +150°C Lead Temperature (soldering, 10s)............................................... +300°C NOTE: (1) Stresses above these ratings may cause permanent damage. ® 3 INA114 TYPICAL PERFORMANCE CURVES At A = +25°C, S = ±15V, unless otherwise noted. GAIN vs FREQUENCY COMMON-MODE REJECTION vs
in „Genaue Funktion eines Schaltungsteiles“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Temperaturkompensierter_Naehrungsschalter.pdf
jede Spulen- als getrennte Wieklung oder mit einem gemeinsamen Bauart getrennt vorgenommen werden. ~%il Exem- Punkt (Anzapfung o. ii.) aufgebraeht werden. Im vorliegenden Fall wurde ein Spulenaufbau plarstreuungen w&hrend einer Serienfertigung nie zu mit zwei Wiekhmgen verwendet, die einen gemein- vermeiden
in „Schwingkreis temperaturkompensiert“ · HF, Funk und Felder ·
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ina114.pdf
......... +150°C Lead Temperature (soldering, 10s)............................................... +300°C NOTE: (1) Stresses above these ratings may cause permanent damage. ® 3 INA114 TYPICAL PERFORMANCE CURVES At A = +25°C, S = ±15V, unless otherwise noted. GAIN vs FREQUENCY COMMON-MODE REJECTION vs
in „"Hallsonde für Oszilloskop" im Eigenbau?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TM070RDH10_7_TIANMA.pdf
voltage VGL -7.70 -7.00 -6.30 V Common Electrode VCOM 3.84 3.86 3.88 V Driving Signal Input Low V IL 0 - 0.3xVCC V R0~R7,G0~G7,0~B7,DE, Signal Level DCLK,HSYNC,VSYNC,MODE, High Voltage Level V IH 0.7xVCC - VCC V RESET,LR,UD, DITHB Current of digital VCC=3.3V,colorbar pattern VCC - - 10 mA supply voltage
in „LCD 800x480 ohne Display Controller was damit machen? oder hat jemand einen Controller dafür?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ABOV-Semicon-MC80F0604_C142970.pdf
Input High Voltage V 1 0.8 V - V V IH2 Hysteresis Input DD DD V Normal Input 0.7 V - V IH3 DD DD V IL1 X INRESET 0 - 0.2 VDD Input Low Voltage V IL2 Hysteresis Input 0 - 0.2 VDD V V IL3 Normal Input 0 - 0.3 VDD Output High Voltage VOH All Output Port VDD=5V, OH=-5mA V DD-1 - - V Output Low Voltage V
in „Steuerung Infrorotkabine / Openhab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datenblatt_pic.pdf
Technology Inc. DS35007B-page 65 PIC16F84A FIGURE 10-9: AVERAGE F OSC vs. V DD FOR R (RC MODE, C = 300 pF, 25 C) ° 900 800 3.3 k 700 600 5.1 k z H500 ( e F400 10 k 300 200 100 100 k 0 2.0 2.5 3.0 3.5 VDD (V) 4.0 4.5 5.0 5.5 FIGURE 10-10: IPD vs. V DD (SLEEP MODE, ALL PERIPHERALS DISABLED) Typical: statistical
in „Flußdiagramm Digitale stoppuhr auf PIC 16F84A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16F84.pdf
Technology Inc. DS35007B-page 65 PIC16F84A FIGURE 10-9: AVERAGE F OSC vs. V DD FOR R (RC MODE, C = 300 pF, 25 C) ° 900 800 3.3 k 700 600 5.1 k z H500 ( e F400 10 k 300 200 100 100 k 0 2.0 2.5 3.0 3.5 VDD (V) 4.0 4.5 5.0 5.5 FIGURE 10-10: IPD vs. V DD (SLEEP MODE, ALL PERIPHERALS DISABLED) Typical: statistical
in „Probleme mit Taktversorgung auf Steckbrett“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1083_LT1084_LT1085_LT.pdf
.............................................. 30VTemperature (Soldering, 10 sec)..................300°C “M” Grades.......................................................... 35V U U U Operating Junction Temperature Range PRECONDITIONING “C” Grades: Control Section..................0°C to 125°C 100%thermal
in „Aus 12V 5V machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX7219-MAX7221_LED_Display_Treiber.pdf
........-65°C to +160°C Current Lead Temperature (soldering, 10s).................................+300°C X DIG0–DIG7 Sink Current................................................500mA SEGA–G, DP Source Current.........................................100mA A Continuous Power Dissipation (A= +85°C) M Narrow
in „23 7-Segment LEDs mit AVR ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX7219-MAX7221.pdf
........-65°C to +160°C Current Lead Temperature (soldering, 10s).................................+300°C X DIG0–DIG7 Sink Current................................................500mA SEGA–G, DP Source Current.........................................100mA A Continuous Power Dissipation (A= +85°C) M Narrow
in „BCD-Decoder als SMD gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX7219-MAX7221.pdf
........-65°C to +160°C Current Lead Temperature (soldering, 10s).................................+300°C X DIG0–DIG7 Sink Current................................................500mA SEGA–G, DP Source Current.........................................100mA A Continuous Power Dissipation (A= +85°C) M Narrow
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LT1085.pdf
.............................................. 30VTemperature (Soldering, 10 sec)..................300°C “M” Grades.......................................................... 35V U U U Operating Junction Temperature Range PRECONDITIONING “C” Grades: Control Section..................0°C to 125°C 100%thermal
in „LT1085 parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_NVSRAM_23LCV1024.pdf
DS25156A-page 15 23LCV1024 6.0 PACKAGING INFORMATION 6.1 Package Marking Information 8-Lead PDIP (300 mil) Example XXXXXXXX 23LCVB I/Pe3 1L7 XXXXXNNN 0528 YYWW 8-Lead SOIC (3.90 mm) Example: XXXXXXXT 23LCVBI XXXXYYWW SN e3 0528 NNN 1L7 8-Lead TSSOP Example: XXXX 3LVB TYWW I837 NNN 1L7 Legend: XX...X
in „Probleme mit SRAM 23LCV1024“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HDSP2112_1x8_Dotmatrix_LED_parallel.pdf
TestConditions Input Leakage IIH 1.0 μA VIN 0 toV DD , (Input without pullup) I -1.0 pins CLK, D -D IL 0 A0-A4 Input Current IIPL -11 -18 -30 μA VIN 0 toV DD , (Input with pullup) pins CLS, RST, WR, RD, CE, FL IDD Blank IDD(BLK) 0.5 3.0 4.0 mA VINV DD IDD 8 digits IDD(V) 200 255 330 mA “V”on in all 8 12 dots/character[1,2] locations IDD 8 digits IDD(#) 300 370 430 mA “#”on in al 20 dots/character[1,2,3,4] locations InputVoltage High VIH 2.0 V DD V +0.3 InputVoltage Low VIL GND 0.8 V -0.3V OutputVoltage High VOH 2.4 V VDD = 4.5V, OH = -40 μA OutputVoltage
in „[V] Intelligente LED-Matrix-Displays, HDSP 2112, SCF 5740, PD 2435“ · Markt ·
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001016774-da-01-en-IC_8BIT_SHFT_REG_SN74HC595N_PDIP_16_TID.pdf
Floating CMOS Inputs, literature number SCBA004. (2) If this device is used in the threshold regioIL(from V max =IH.5 V to V min = 1.5 V), there is a potential to go into the wrong state from induced grounding, causing double clocking. Operating with the itputs at t = 10CC = 2 V does not damage the
in „Schieberegister SN54HC595 mit Atmel atmega 88 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1407fa.pdf
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS V High Level Input Voltage V = 3.3V ● 2.4 V IH DD V IL Low Level Input Voltage VDD = 2.7V ● 0.6 V IIN Digital Input Current VIN 0V to VDD ● ±10 µA C IN Digital Input Capacitance 5 pF V OH High Level Output Voltage VDD = 3V,OUT= –200µA ● 2.5 2.9 V V Low Level
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rtc.pdf
1.71 1.8 1.89 9 0.7 x V CC + 3 Logic 1 VIH (Note 2) VCC 0.5 V 1 S Logic 0 V (Note 2) -0.3 +0.3 x V IL V CC D / Supply Voltage, Pullup VPU (Note 2) 5.5 V 0 SQW/INT, SQW, INT, VCC = 0V 9 -33 1.3 3.0 V CC(MAX) 3 V BACKUP Voltage (Note 2) V BACKUP -3 1.3 3.0 3.7 V 1 -18 1.3 3.0 3.7 S -33 2.70 2.88 2.97 D
in „ein Uhrenquartz für AVR und RTC???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADS7822.pdf
0.001 3 0.001 3 μA CC DIGITAL INPUT/OUTPUT Logic family CMOS CMOS VIH IH= +5μA 3.0 5.5 3.0 5.5 V VIL IL= +5μA –0.3 0.8 –0.3 0.8 V Logic levels VOH OH = –250μA 3.5 3.5 V VOL OL = 250μA 0.4 0.4 V Data format Straight Binary Straight Binary POWER-SUPPLY REQUIREMENTS VCC Specified performance 4.75 5.25 4.75
in „SPI Kommunikation - ADS7822“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OM6206U_Z.pdf
(voltage generator enabled); note 1 DD(tot) total supply current normal mode; V DD = 2.8 V; − 200 300 A V LCD = 7.6 V; no serial clock; T = 25 °C; no display load; amb 4 × charge pump; note 2 Power-down mode; with internal − 1.5 − A or external LCD; note 3 LCDIN supply current from V DD = 2.8 V; LCD
in „Display VG-G090651 von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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teXet_TF-127_Service_manual.pdf
LCD_B0 4 5 B0 11 49.B1 GND 32 50.B0 GND 120 680 82 150 LCD_B[5..0] LCD_B[5..0] RL_D 10 51.R/L RP23 4x300 V1 9 52.(V1) V4 8 53.(V4) V7 C146 0.1uF V7 7 V10 6 54.(V7) AGND V12 5 55.(V10) AGND AGND V13 4 56.(V12) 57.(V13) V[14..1] LCD_10V 3 58.+10V Gammar Votage 2 59.GND7 LCD_10V D11 COM COM 1 60.VCOM2 LCD
in „Photo-Rahmen als Farbdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Diskreter_Leistungverst_rker_mit_OPVs__-_AN47.pdf
R12 SELECT 50 50 SELECT 7k OUTPUT 6(7) 10(12G2A G2B3(3) R4 R6 590 590 Q8 Q9 Q10 Q7 Q11 R7 R13 R14 300 1.4k 300 400 400 250 HIGH FREQUENCY GAIN V– NUMBERS IN PARENTHESES (SEE TEXT) 5(5) SHOW DIP CONNECTIONS 7pF-45pF PEAKING 4 1 F 11 + 14 – 8 – A1 A3 INPUT NE592 OUTPUT 1 A733 + LT1194 + + 7 SELECT 1 F
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tp_uart__Siemens.pdf
VIF. Symbol Parameter Min Max Unit Note V X1/2 Oscillator voltage at X1 and X2 -0.5 VIF + 0.5 V V IL Voltage range for input low level 0 0.25 * VIF V IH Voltage range for input high level 0.75 * VIF 1.0 * VIF fclk Clock frequency 2,4576 4,9152 MHz 1) 1) 4,9152 MHz (DIV = VCC) or 2.4576 MHz (DIV = VB
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EIB_Uart.pdf
VIF. Symbol Parameter Min Max Unit Note V X1/2 Oscillator voltage at X1 and X2 -0.5 VIF + 0.5 V V IL Voltage range for input low level 0 0.25 * VIF V IH Voltage range for input high level 0.75 * VIF 1.0 * VIF fclk Clock frequency 2,4576 4,9152 MHz 1) 1) 4,9152 MHz (DIV = VCC) or 2.4576 MHz (DIV = VB
in „(V) SIEMENS EIB-Uart IC´s“ · Markt ·
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Bestandsliste_mit_Preisen1.pdf
Stk 0,26 € 1,02 € L*3686 Birnchen 3.6 V 500mA Linsenform 2 Stk 0,15 € 0,29 € L*3644 Birnchen 3.7 V 300mA E10 Linsenform 5 Stk 0,28 € 1,39 € L*3626 Birnchen 3.7V 300mA E10-Sockel 6 Stk 0,08 € 0,50 € BI18 Birnchen 3.8V 300mA Olivenform 92 Stk 0,12 € 10,81 € L*3218 Birnchen 3V 40 mA T1 3.18x6.35mm 5 Stk
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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IM0017972.pdf
Aufstellungsfläche/Anbringungsfläche (min. Kanten an Blech-/Gehäusedurchbrüchen oder im Elektronikfach. 300 kg/m²) aufstellen bzw. befestigen. Ggf. Schutzhandschuhe benutzen. Anschlusslei- tungen vorsichtig in das Gerät führen. Leitungen GEFAHR Stromschlagegefahr bei Betrieb nicht beschädigen. mit nicht komplett
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Dissertaion.pdf
den Abstand der Hauptpole der Magneten zueinander. 5.1 B REITE DER M AGNETE 59 700 N 600 ! F500 400 300 200 100 2,0mmAbstand zw. Mag. 2,5mmAbstand zw. Mag. 0 3,0mmAbstand zw. Mag. 3,5mmAbstand zw. Mag. -100 4,0mmAbstand zw. Mag. -200 4,5mmAbstand zw. Mag. -300 18 20 22 24 26 mm 28 x ! Abbildung 5.2: Maximalkraft
in „Radial magnetisierte Neodym Magneten - Bezugsquelle“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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DRV8711.pdf
LOGIC-LEVEL INPUTS VIL Input low voltage 0.8 V VIH Input high voltage 1.5 V VHYS Input hysteresis voltage 300 mV I Input low current V = 0 V –5 5 μA IL IN IH Input high current VIN= 5 V 30 50 70 μA SDATAO, STALLn, FAULTn OUTPUTS (OPEN-DRAIN OUTPUTS) V Output low voltage I = 5 mA 0.5 V OL O OH Output high leakage
in „DRV8711 Schrittmotortreiber Fehler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·