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DCF77.pas
(d,m,j:word):shortint; var res : shortint; const t: array[1..12] of shortint = (0, 3, 2, 5, 0, 3, 5, 1, 4, 6, 2, 4); begin IF m<3 then j := j-1; res := (j + j Div 4 - j Div 100 + j Div 400 + t[m] + d) Mod 7; IF res = 0 then res := 7; TagDerWoche := res
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Seite_11_BAL_8400_C.pdf
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Anschluss/Verdrahtung des Antriebsreglers 1/N/PE AC 230 V 3/PE AC 400 V/500 V L1 L1 N L2 PE L3 N PE F1 F1…F3 + + F2 K F4 K Z Z O O K I PE L1 N K I PE L1 L2 L3+UG -UG X100 X100 JR b J Rb E84AVSCxxxx2... E84AVSCxxxx4... K K X105 X106 X105 X106 Rb1 RbU V W PE " T1 T2 Rb1 RbU V W PE " T1 T2 + + + " + " Rb1 Rb2 Rb1 Rb2 Rb Rb " " JM JM " 3~ " 3~ + + PTC PTC " M " M 3~ 3~ + + [4-1] Verdrahtung der Leistungs- und Motoranschlüsse bei 230-V-Geräten (links) und 400-V-Geräten (rechts) X3 -
in „Spannungsteiler mit Poti und Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SCHD3A0100_Data.pdf
No. width width measurements 1 reel 1 case 1case (mm) (mm) (mm) /Japan /exportpacking SCHD1A0101 1,400 4,200 8,400 330 353×353×249 24 4AAl 9E@JD "." SCHD3A0100 2,000 6,000 12,000 380 403×403×249 Note Please place purchase orders per minimum order unit N (integer). Refer to P.558 for soldering conditions
in „Wie wird hier die SD-Karte eingelegt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OP184_284_484.pdf
InputOffsetVoltageDistribution Figure10.BiasCurrentvs.Temperature Rev. G | Page 7 of 24 OP184/OP284/OP484 500 1.50 V = ±15V S T A 25°C 400 A m 1.25 300 ( ) E n F ( 200 L N P 1.00 E 100 A R U E C 0 / 0.75 S T I –100 E B R T R 0.50 P –200 C I Y –300 L P 0.25 1 U 1 –400 3 S 3 2 2 –500 0 0 0 –15 –10 –5 0 5 10 15 0 ±2.5 ±5.0 ±7.5
in „Bestellbezeichnung OP184ESZ / OP184FSZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pvn012apbf.pdf
figs. 3 & 4) A Connection 50 mΩ B Connection 25 mΩ C Connection 15 mΩ Maximum Off-State Leakage @ T A+25°C, ±20V DC 1.0 μA Maximum Turn-On Time @T =+A5°C (see figure 7), for 1A, 20DC load, 10mA Control 3.0 ms Maximum Turn-Off Time @T =A25°C (see figure 7), for 1A, 2DCVload, 10mA Control 0.5 ms Typical
in „MOSFET antiseriell als analoger Wechselstromschalter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sketch_mar27c.ino
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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DBLS201G_DBLS209G_TSC.pdf
marked on the body Weight: 0.36 g (approximately) MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T =25°C unless otherwiAe noted) DBLS DBLS DBLS DBLS DBLS DBLS DBLS DBLS DBLS PARAMETER SYMBOL UNIT 201G 202G 203G 204G 205G 206G 207G 208G 209G Maximum repetitive peak reverse voltage VRRM 50 100 200 400
in „Datenblatt Brückengleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815_SOP.pdf
1400 5 G = +10 600 1200 M – V V E4 – – N SIDE B E )500 1000 E A SIDE A A R G = +2 A S R I R S3 W L400 800 W E +T L P L S SIDE A Z S M S N D 300 600 L R D R T T2 N P N P –TZ - (200 400 R O L E - SIDE B G F N1 S 100 200 D P O 0 0 0 0 5 10 15 20 25 –40 –20 0 20 40 60 80 100 OUTPUT STEP SIZE – V p-p JUNCTION
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TIC126A_ComsetSemiconductors.pdf
www.DataSheet4U.net/ V D = Rated V DRM IDRM Repetitive peak off-state R GK = 1 kΩ - - 2 mA current T = 110°C C I Repetitive peak reverse V R = Rated V RRM, G = 0 - - 2 mA RRM current T C = 110°C V = 6 V, R = 100 Ω IGT Gate trigger current AA L - 5 20 mA tp(g) 20µs V AA = 6 V, RL= 100 Ω R = 1 kΩ, t ≥ 20µs - - 2.5 GK p(g) T C = -40°C V AA = 6 V, RL= 100 Ω V GT Gate trigger voltage R = 1 kΩ, t ≥ 20µs - 0.8 1.5 V GK p(g) V AA = 6 V, RL= 100 Ω R GK= 1 kΩ, tp(g) 20µs 0.2 - - T = 110°C C V AA = 6 V, RGK = 1 kΩ initiatingTI =
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619273-an-01-de-STARTER_ST171.pdf
50/60 Hz, Reihenschaltung und Einzelschaltung 4W ...22W bei 110V/127V ▪ Nicht für DULUX S/E, D/E, T/E und T/E IN verwendbar. ▪ Starter bei jedem Lampenwechsel austauschen. Temperaturbereich -20°C bis +80°C ENEC 10 VDE Prüfzeichen Label CE Kennzeichen seit 01.01.97 Schutzklasse II Schutzklasse Abmessungen
in „Seltsames Problem mit Leuchtstoffröhre“ · Haus & Smart Home ·
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THS4061-4062.PDF
–40 –40 Gain = 2 Gain = 2 VCC = 〉 15 V VCC = 〉 5 V d –50 RL= 150 d –50 RL= 150 – – o o r –60 r –60 t t i i D –70 2nd Harmonic D –70 2nd Harmonic n i o o r r a –80 a –80 l l t 3rd Harmonic t 3rd Harmonic T –90 T –90 – – D D T –100 T –100 –110 –110 100k 1M 10M 100k 1M 10M f – Frequency – MHz f – Frequency
in „Verstärker für DC bis hohe Frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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h-bridge-driver_hip4081a.pdf
DDSUPPLY FIGURE 5. IDDO , NO-LOAD IDD SUPPLY CURRENT vs VOLTAGE FREQUENCY (kHz) ) 30.0 5.0 A 125°C ( T 25.0 75°C N ) 4.0 R A R ( 25°C U 20.0 T S E 3.0 0°C I R B 15.0 U -40°C Y C P L P P 2.0 S 10.0 U G S I C T 5.0 IC1.0 O L F 0.0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 0.0 0 100 200 300 400 500 600
in „Motorsteuerung AVR Atmega per ISP flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FM24C256_20data_20sheet.pdf
otherwise specified Symbol Parameter Min Max Min Max Min Max Units Notes SCL SCL Clock Frequency 0 100 0 400 0 1000 kHz t Clock Low Period 4.7 1.3 0.6 μs LOW HIGH Clock High Period 4.0 0.6 0.4 μs AA SCL Low to SDA Data Out Valid 3 0.9 0.55 μs BUF Bus Free Before New 4.7 1.3 0.5 μs Transmission HD:STA Start
in „FRAM von RAMTRON“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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p-4200_g.pdf
und t f t ander SpitzeindiesemFeldalseinehistorischeLeistung ri i t zwei große Aluminium-Elektrolytkondensatoren mitt l t t it sowohl intechnischer alsauchinklanglicher Hinsicht. Der i t. r Stereo-LeistungsverstärkerP
in „Lautsprecherrelais durch MOSFETs ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ENG_DS_RT1_0411.pdf
operations Contact arrangement 1 form C (CO) or 1 form A (NO) Rated voltage 250VAC Max. switching voltage 400VAC Coil Data Rated current 12A 16A Coil voltage range, DC coil/ AC coil 5 to 110VDC / 24 to 230VAC Limiting continuous current 12A 16A, UL: 20A Operative range, IEC 61810 2 Limiting making current Coil
in „Belastbarkeit Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Transformators mit Schütz und Sicherungen
Eingang: 400V/50Hz 460V/60Hz RS_L2 RS_L3 1.aa.A1 =GA1-FX1 Einstellwert: ?A 2.5kA 2.5kA 2.5kA Anschluss: 400V/50Hz Eingang Primär: -T1 400V/6,5A 460V/5,6A Bemessungsstrom: 10,9A (UL=8,7A) Bemessungsleistung: 2500VA (UL=2000VA) BLOCK STU2500 SEC 520V 400V 230V -20V 0V +20V PE 115V 0V 115V 0V =FX2 10A L N Verbraucher: 9,4A 230V 50Hz/60Hz Absicherung 16A
in „Transformator Absicherung (bei 400V oder 460V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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J-FET_J112.PDF
current VDS = 15 V; GS = 0 IDSS min. 20 5 2 mA Total power dissipation up to amb = 50 °C Ptot max. 400 400 400 mW Gate-source cut-off voltage VDS = 5 V;DI = 1 A −VGS off min. 3 1 0.5 V max. 10 5 3 V Drain-source on-state resistance VDS = 0.1 V; GS= 0 RDS on max. 30 50 100 July 1993 2 Philips Semiconductors
in „J-FET J112 als Konstantstromquelle: Wie berechnen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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htfs200_800p_e_rev09.pdf
Current Transducer HTFS 200..800-P I = 200-400-600-800 A PN For the electronic measurement of currents : DC, AC, pulsed, mixed, with galvanic isolation between the primary circuit (high power) and the secondary circuit (electronic circuit). All
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HCNR200.pdf
NOM. LEAD COPLANARITY = 0.10 mm (0.004 INCHES). Maximum Solder Reflow Thermal Profile 260 240 220 T = 145°C, 1°C/SEC T = 115°C, 0.3°C/SEC 200 °180 E160 R140 T A120 E100 M 80 E 60 T = 100°C, 1.5°C/SEC T 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TIME – MINUTES (NOTE: USE OF NON-CHLORINE ACTIVATED FLUXES IS
in „Galvanische Trennung Analoger 4-20/0-20 mA Eingänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7447709220.pdf
1,50 - 0,0 mm H E 4,00 ± 0,1 mm xxx xxx W C C F 2,00 ± 0,1 mm G 1,75 ± 0,1 mm H 11,5 ± 0,1 mm A B C T I 12,85 ± 0,1 mm J 10,60 ± 0,1 mm T 0,50 ± 0,05 mm W 24,0 ± 0,3 mm I J Rollenspezifikation / Reel specification: a 330,0 ± 0,5 mm a b d b 20,20 ± 0,1 mm c 13,00 - 1,0 mm d 100,0 ± 1,0 mm Ø c 150 The
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LT1930.pdf
MaximumDuty Cycle 84 90 75 90 % Switch Current Limit (Note 3) 1 1.2 2 1 1.2 2.5 A Switch VCESAT SW = 1A 400 600 400 600 mV Switch Leakage Current VSW = 5V 0.01 1 0.01 1 A SHDN Input Voltage High 2.4 2.4 V SHDN Input Voltage Low 0.5 0.5 V SHDN Pin Bias Current VSHDN= 3V 16 32 35 70 A VSHDN= 0V 0 0.1 0 0.1
in „Step up UND down DCDC für uC Versorgung - Empfehlung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADUM1250_1251-Datasheet.pdf
, C L1C = L2pF, R1 = 1.0 kΩ, R2 = 120 Ω 2 Side 1-to-Side 2, Rising Edge tPLH12 82 125 ns Side 1-to-Side 2, Falling Edge 3 tPHL12 196 340 ns 4 Side 2-to-Side 1, Rising Edge tPLH21 32 75 ns Side 2-to-Side 1, Falling Edge 5 tPHL21 110 210 ns PULSEWIDTH DISTORTION 5V Operation 4.5V ≤V DD1V DD2≤ 5.5V, C L1C = L2pF, R1 = 1.6 kΩ, R2 = 180 Ω Side 1-to-Side 2, |tPLH12− tPHL12 PWD 12 67 145 ns Side 2-to-Side 1, |tPLH21− tPHL21 PWD 21 54 85 ns 3V Operation 3.0V ≤V DD1V DD2≤ 3.6V, C L1C = L2pF, R1 = 1.0 kΩ, R2 = 120 Ω Side 1-to-Side 2, |tPLH12− tPHL12 PWD 12 114
in „I2C nach Stop conition Hänger!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2cmaster.S
*************************************** ; delay half period ; For I2C in normal mode (100kHz), use T/2 > 5us ; For I2C in normal mode (100kHz), use T/4 > 10us ; For I2C in fast mode (400kHz), use T/2 > 1.25us ; For I2C in fast mode (400kHz), use T/4 > 0.625us ;***************************************
in „Problem beim Schreiben in I2C EEPROM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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epcos-T14K.pdf
10000 400 1.0 B72220T2681K105 T20K680E2 680 895 10000 440 1.0 B72220T0102K105 T20K1000 1000 1465 6500 410 1.0 Symbols and terms VRMS Operating AC voltage, root-mean-square value Pmax Maximum average power dissipation
in „Varistor mit Anzapfung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tmp275.pdf
25 C _ BUS ACTIVITY vs TEMPERATURE 500 Hs MODE 450 FAST MODE 400 350 n t A 300 l ( 250 p IQ P 200 125 C 150 25 C 100 50 −55 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1k 10k 100k 1M 10M . . . . . . . . . . . − − − − −0 0 0 0 0 0 0 Frequency (Hz) Temperature Error ( C) 4 www.ti.com
in „Abmessungen Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1806052124_Texas-Instruments-TPS7B6933QDCYRQ1_C108471.pdf
Current vs Output Current Figure 8. Quiescent Current vs Supply Voltage 1100 80 1000 ) B70 900 ( ) t60 V 800 a ( 700 n g t50 l 600 e o e40 t 500 R o l30 o 400 p D 300 S e20 200 40GC w 25GC P10 100 125GC 0 0 0 30 60 90 120 150 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 5E+7 Output Current (mA) D004 Frequency
in „3.3V uC LDO mit UVLO, Batterie/Solarbetrieb“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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24LC32A.pdf
40°C to +125°C Param. Symbol Characteristic Min Max Units Conditions No. 1 F CLK Clock frequency — 400 kHz 2.5V ≤ VCC≤ 5.5V — 100 1.8V ≤ VCC< 2.5V (24AA32A) 2 THIGH Clock high time 600 — ns 2.5V ≤ VCC≤ 5.5V 4000 — 1.8V ≤ VCC< 2.5V (24AA32A) 3 T LOW Clock low time 1300 — ns 2.5V ≤ VCC≤ 5.5V 4700 — 1.8V
in „I2C Eeprom: Buskollisionen nach einem schnellen Reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Energizer_ultimate_lithium.pdf
Constant Current Discharge to 0.8 Volts AA Lithium AA Alkaline 49.50 (1.949) 4000 ) h 3000 A ( (-) t 2000 c 0.10 (0.004) 7.00 (0.276) p Typical C 1000 Minimum 0 0 200 400 600 800 1000 Continuous Discharge Drain (mA) (alkaline shown for comparison) Discharge Profile Temperature Effects on Capacity Constant
in „Aufwachprobleme ESP8266 (Wemos D1)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vestel_17ips11-r2.pdf
3 10 12V_AC SB5100 12V_AC D137 R199 AC1 AC4 D119 D104 BA159 D121 L100 F104 +12VCC BA159 10R LF102 +400V 56k R200 0 u 0 0 0 0 1u 26R RL207 RL207 4 6 C 4 1 C D111 +400V SB5100 6 7 V 8 V 0 10R D106 BA159 4 9 12V_AC D117 1 m 1 6 7 6 1 1 1 F103 R202 6 R 9 R 8 0 1N4148 PIN_9 C 2 1 2 C C 10R 1 0 1 0 1 1 Q105
in „LCD-Fernseher Hintergrundbeleuchtung defekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA-884.pdf
PAL/NTSC/SECAM TV TDA884X/5X-N2 series processors IEW EW ( A) ( A) 1200 900 1000 800 800 700 600 600 400 500 400 200 300 0 0 T/2 TIME T TIME 0 T/2 T PW = 0, 31H and 63H; EW = 31H; CP = 31H. EW = 0, 31H and 63H; PW = 31H; CP = 31H. Fig.30 Control range of EW parabola/width ratio. Fig.29 Control range of EW width. IEW I EW ( A) ( A) 900 900 800 800 700 700 600 600 500 500 400 400 300 300 TIME 0 T/2 TIME T 0 T/2 T CP = 0, 31H and 63H; EW = 31H; PW = 63H. TC = 0, 31H and 63H; EW = 31H; PW = 31H. Fig.31 Control range of EW corner/parabola ratio. Fig.32 Control range of EW trapezium
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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905_nm_Pulsed_Laser_Semiconductor_Diodes_datasheet.pdf
junction plane Θ | Single Element 25 degrees Stacks 30 degrees Table 3: Single Element Characteristics at T OP = 23ºC, t W 150ns, prr = 1kHz Parameter PGAS1S03H PGAS1S06H PGAS1S09H PGAS1S12H PGAS1S16H PGAS1S24H Units Minimum Optical Power at i POmin 5.5 13 19 26 35 54 W FM Typical Optical Power aFMi P Otyp
in „PGAS1S09 IR Diode Testen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Screenshot mit Lissajous-Figur
RIGOL T'D 50.00us/A 125MSa/s 100kpts D 0.00s STOP RUN Default Measure Flex Knob HD01074 2025-08-06 01:43:26 Waveform View XY(CH1, CH2) 15V 10V 5V 0V -5V -10V -15V Counter(C2) 2.00000MHz Type: Frequency 2 -200us -150us -100us -50us 0us 50us 100us 150us 200us T 15V 10V 5V 0V -5V -10V -15V 2 -400ns -300ns -200ns -100ns 0ns 100ns 200ns 300ns 400ns T 15V 10V 5V 0V -5V -10V -15V CH1 5.00V CH2 5.00V CH3 50.00mV CH4 50.00mV Math1 16.82V CH1+CH1 Math2 500.00V CH1+
in „Vga zu Oszilloskop“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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SMAJ-HUAAN.pdf
Reverse Safety Part Number Stand-Off Voltage Curre Clamping Pulse Leakage Certifi Voltage V BR(Vol@I)T nt Voltage@I PP Current @V RWM cation Unidirectional Bidirectional VRWM(V) Min Max T(mA) VC(V) IPP(A) IR(μA) UL 36.0 40.0 44.2 1 58.1 6.9 1 √ SMAJ36A SMAJ36CA 40.0 44.4 49.1 1 64.5 6.2 1 √ SMAJ40A SMAJ40CA
in „Unbekannte SMD Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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120342_ger.pdf
Ultraschall-Sensor UB400-12GM-I-V1 Abmessungen M12x1 4 4 , 17 4 (Drehmoment) max. 10 Nm 7 LED 6 M12x1 Bestellbezeichnung UB400-12GM-I-V1 Merkmale Technische Daten Analogausgang 4 mA ... 20 mA Allgemeine Daten Messfenster einstellbar Erfassungsbereich 30 ... 400 mm Einstellbereich 50 ... 400 mm Lerneingang Blindzone 0 ... 30 mm Normmessplatte 100 mm x 100 mm Temperaturkompensation Wandlerfrequenz ca. 310 kHz Ansprechverzug ca. 50 ms Anzeigen/Bedienelemente
in „ultraschallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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a30-7.txt
1659 s 68 2 2441 375 R398 2945 1668 s 49r9 2 2305 483 C399 2907 1778 s 2µ2 1 2038 464 2895 1791 w R400 2314 1665 w 200 2 1036 1205 t horiz phase R401 2449 1808 w 50k 3 2447 1567 t trace rotation R402 2541 1808 w 2k 1 1714 582 t vert pos R403 2631 1808 w 100k 1 1893 338 t brightness J400 2709 1729 w videOut 2 1992 342 2719 1748 s R404 2784 1808 w 100 2 2303 403 t contrast Adjustable: L240 A30/2 horiz focus R58 A30/3 high voltage adjust R80 A30/3 screen (grid2) R82 A30/1 center focus R172 A30/2 horiz size R178 A30/1 vertical focus R186? A30/1 +21v adjust R270
in „Tektronix TDS744A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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s5971_etc_kpin1025e05.pdf
temperature characteristics (Typ. Ta=25C˚) +1.5 (Typ.) 0.7 S5971 ) / S5971 ) 0.6 % W ( A N +1.0 ( 0.5 I T C V F S5972 T 0.4 S5973-02 F S5973 SERIES S S5972 O +0.5 N C E 0.3 E S R T T O 0.2 S5973/-01 A H R 0 P P 0.1 M E T 0 -0.5 200 400 600 800 1000 200 400 600 800 1000 WAVELENGTH (nm) WAVELENGTH (nm) KPINB0157EA
in „Empfindlichkeit von Photodioden“ · HF, Funk und Felder ·
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COG-BTHQ2165_I2C_LCD_Display.pdf
450 kHz External clock frequency f tbf - 450 kHz OSC(ext) Oscillator start-up time after power-down tOSCST - 200 300 Ps Timing characteristics: I C-bus interface; (note 2) SCL clock frequency fSCL - - 400 kHz SCL clock LOW period tLOW 1.3 - - Ps SCL clock HIGH period tHIGH 0.6 - - Ps Data set-up time tSU;DAT 100 - - ns Data hold time tHD;DAT 0 - - ns SCL and SDArise time tr - - 300 ns SCL and SDAfall time tf - - 300 ns Capacitive bus line load C B 400 pF Set-up time for a repeated START condition tSU
in „Anschlußproblem I²C LCD an Atmega328P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ER400TRS.pdf
LPRS Preliminary Data Sheet Easy-Radio ER400TRS Transceiver The Easy-Radio ER400TRS intelligent radio transceiver incorporates Easy-Radio technology to provide a high performance, simple to use radio device that can bi-directionally transfer serial
in „funkkomunikation zwischen 2 atmels?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si823x_-_AMP_ISOdriver.pdf
UVLO when VDDA rises above VDDA UV+. UVLO+ VDD HYS UVLO- VDDI UVLO+ UVLO- VDD HYS VDDA VIA DISABLE tSD tSD tRESTART tPHL tPLH tSTART tSTART tSTART VOA Figure 36. Device Behavior during Normal Operation and Shutdown 26 Rev. 1.6 Si823x 3.7.3. Undervoltage Lockout (UVLO) The UVLO circuit unconditionally
in „Si8223 - Highside/Lowside Treiber - normales Verhalten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TJA1020.pdf
mode and one very low power mode. Figure 3 shows the state diagram. handbook, full pagewidth STANDBY t(NSLP = 1; after 0−>1)> gotonorm NORMAL while TXD = 1 SLOPE MODE INH = HIGH INH = HIGH TERM. = 30 k TERM. = 30 k RXD = LOW RXD = LINDATA (t(NWAKE = 0; after 1−>0) > NWAKE trx OFF or trx ON t > t ) (LIN = 0; after 1−>0) BUS t (NSL> t 0; after 1−>0) t(NSLP = 1; after 0−>1)> tgotonorm gotosleep t(NSLP = 1; after 0−>1)> gotonorm while TXD = 0 while TXD = 1 while TXD = 1 t(NSLP = 0; after 1−>0)> gotosleep SLEEP LOW while TXD
in „[S] MCP2004 LIN Tranceiver oder andere gesucht“ · Markt ·
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MAX5494-MAX5499.pdf
COEFFICIENT vs. CODE (MAX5494/MAX5498) (MAX5495/MAX5499) MAX5494 toc18 700 1 MAX5494 toCS7 VDD = 3V t 2V/div CS TA = -40°C TO +85°C 5 2V/div 600 M 500 ) / m 400 V VW_ ( W_ 20mV/div V300 20mV/div T H_ = VDD H_ = DD 200 L_ = GND L_ = GND 50kΩ 10kΩ FROM CODE 01111 11111 FROM CODE 01111 11111 100 TO CODE
in „Digitalpoteniometer für Audio-Anwendung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ITS4142N_Smart_Switch.pdf
Page 11 2006-03-09 ITS 4142N Typ. transient thermal impedance Typ. transient thermal impedance Z =f(t ) @ 6cm heatsink area Z =f(t ) @ min. footprint thJA p thJA p Parameter: D=t /T p Parameter: D=t /T p 2 2 10 10 K/W K/W A 10 1 A 1 t t 10 Z Z D=0,5 D=0,5 D=0,2 10 0 D=0,2 10 0 D=0,1 D=0,1 D=0,05 D=0,05
in „Smart Power Switch galvanisch entkoppelt ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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84123_usb_i2c_km-2.pdf
V-Versorgung dung eines seriellen EEPROMs an einen Mikrocontroller per Mögliche Bus-Taktfrequenzen: 245 Hz – 400 kHz I²C-Bus. Ein großer (ökonomischer) Vorteil dieses Bustyps undseinesBusprotokollsist, dasseinsteuernderMikrocont (Standard-Speed: 100 kHz, Fast-Speed: 400 kHz) Versorgung von I²C-Komponenten: 5
in „Hygrosens I2C Tmp Modul antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0201_xc62fp.pdf
065▯▯N" ▯-▯▯Ж' 5BOUBMVN ▯ ▯ *065▯▯▯N" ▯-▯▯Ж' 5BOUBMVN ▯ V V V T V T N ▯ ▯ O N ▯ ▯ O V : V : E ▯ Input Voltage ▯ E E ▯ *OQVU▯7PMUBHF ▯ E G G G G T ▯ ▯ T T ▯ ▯ T L L L L O V O V V ▯▯ ▯ T V ▯▯ ▯ T U 0VUQVU▯7PMUBHF U U 0VUQVU▯7PMUBHF U P ▯▯ ▯ T P ▯▯ ▯ T I U I U O O ▯
in „Verk. 3,3V LDO's im TO89“ · Markt ·
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21709c_EEPROM.pdf
boundary. page buffer and will be written into memory once the FIGURE 4-1: BYTE WRITE S S BUS ACTIVITY T CONTROL WORD T MASTER A BYTE ADDRESS DATA O T P SDA LINE S P A A A BUS ACTIVITY C C C K K K FIGURE 4-2: PAGE WRITE S S BUS ACTIVITY T CONTROL WORD T MASTER A BYTE ADDRESS (n) O R DATA (n) DATA (n + 1
in „EEPROM mit Infineon XC2200 ueber IIC benutzten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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21709c.pdf
boundary. page buffer and will be written into memory once the FIGURE 4-1: BYTE WRITE S S BUS ACTIVITY T CONTROL WORD T MASTER A BYTE ADDRESS DATA O T P SDA LINE S P A A A BUS ACTIVITY C C C K K K FIGURE 4-2: PAGE WRITE S S BUS ACTIVITY T CONTROL WORD T MASTER A BYTE ADDRESS (n) O R DATA (n) DATA (n + 1
in „24LC02B mit (scheinbar) seltsamer Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS3231.pdf
TMAX, unless otherwise noted.) (Note 2) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Fast mode 100 400 SCL Clock Frequency fSCL kHz Standard mode 0 100 Bus Free Time Between STOP Fast mode 1.3 tBUF µs and START Conditions Standard mode 4.7 Hold Time (Repeated) START Fast mode 0.6 tHD:STA µs Condition
in „DS3231 vs PCF8573, hilfe gesucht !“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSP108_datenblatt_Co2_.pdf
0 to 20000 ppm with specified in the table accuracy. Nevertheless exposure to concentrations below 400 ppm may result in incorrect operation of ABC algorithm and shall be avoided for model with ABC on. Note 2: Sensor provides readings via UART in the extended range but the accuracy is degraded compared
in „MSP430 MODBUS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMP101.pdf
Temperature ( C) Temperature ( C) CONVERSION TIME vs TEMPERATURE TEMPERATURE ACCURACY vs TEMPERATURE 400 2.0 1.5 ) s C 1.0 ( ( e350 V+ = 5V o 0.5 i r T e o t 0.0 r r v e −0.5 n300 m C V+ = 2.7V T −1.0 −1.5 NOTE: 12−bit resolution. 3 Typical Units NOTE: 12−bit resolution. 250 −2.0 −60 −40 −20 0 20 40 60
in „TMP101 kein ordentlicher 5volt pegel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC_555specs_TI.pdf
TEMPERATURE SUPPLY VOLTAGE 100 600 s 70 n IO(on)≥ 1 mA VDD = 2 V,OI= 1 mA – C L 0 Ω e 500 – 40 i TA= 25°C c T a l i V DD = 5 V,OI= 10 mA e 400 e 20 D R i t VDD = 15 V,OI= 100 mA a t 10 a 300 - p n 7 r h – t 200 PHL w 4 L S P t † g , 100 PLH a 2 L c P i t D 1 –75 – 50 – 25 0 25 50 75 100 125 00 2 4 6 8 10 12
in „TL555i was ist das“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·