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gps-spec-IS_GPS_200J.pdf
t -oc is greater than 302,400 seconds, subtract 604,800 seconds from t. If the quantity t - t is less than -302,400 seconds, add 604,800 seconds to t. oc The Control Segment will utilize the following
in „Magisches Auge für GPS-Empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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10n120bnd.pdf
total Turn-Off Energy Loss. Typical Performance Curves Unless Otherwise Specified ) 35 ( 60 ) V = 15V T ( GE N T 30 R 50 N R R 25 C TJ= 150 C, G = 10Ω,G = 15V, L = 400µH R R C T 40 R 20 I T M C E 30 L 15 T L R C 10 T 20 C C , L E 5 O 10 I C 0 E I 0 25 50 75 100 125 150 0 200 400 600 800 1000 1200 1400
in „Netzteil mit IGBT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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projekt_snt.pdf
Leistungstransistoren eingestellt. Sie ist notwendig, um ein gleichzei- tiges Leiten der Schalttransistoren T1 und T2 bei maximaler Pulsbreite des Ansteuersignales zu verhindern. Aufgrund der Dimensionierung beträgt die Einschaltverzögerung ca. 800ns. Über C7 an Pin 8 von IC1 wird die Soft-Start-Möglichkeit
in „2kW Gleichstromleistung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD815.pdf
vs. Supply Figure 7. Total Supply Current vs. Temperature Voltage 40 80 33 - - p p T = +25ⴗC V V A A E E m 30 G30 60 G – A T N L NO LOAD L E V V R 27 T T U U 40 U C T20 RL= 50⍀ T L U (DIFFERENTIAL) U P D RL= 25⍀ O U 24 E I S D (SINGLE-ENDED) T A -10 20 E T E R T 21 G F I I S D 0 0 18
in „Zusammenschalten möglich? OPV!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD815_Rev_D.pdf
vs. Supply Figure 7. Total Supply Current vs. Temperature Voltage 40 80 33 - - p p T = +25ⴗC V V A A E E m 30 G30 60 G – A T N L NO LOAD L E V V R 27 T T U U 40 U C T20 RL= 50⍀ T L U (DIFFERENTIAL) U P D RL= 25⍀ O U 24 E I S D (SINGLE-ENDED) T A -10 20 E T E R T 21 G F I I S D 0 0 18
in „Ausgangsstufe Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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config.h
Kleinste Temperatur links #define MAX_TEMP 35.0 // Maximale Raumtemperatur // Druckskala #define MIN_PRES 800.0 // Absolute Grenzen im Flachland #define MAX_PRES 1200.0 #define P_DELTA 5 // Bei Skalenüberschreitung +-5 mbar addieren // Haupt Datenbasis struct data_t { float Pressure; float Temperature; // _
in „Organisation der Header und Includes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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X100-LE_AB_A2A.pdf
Current Max. Permissible Forward Current for 2 Chips 1 Chip onI =f T ) (operated parallel;current for single cIi= f(TI)/2) F S F S 1000 OHL02676 2000 OHL02677 mA IF I mA F 800 1600 700 1400 600 amber 1200 amber blue blue 500 1000 400 800 300 600 200 400 100 200 0 0 20
in „[V] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine“ · Markt ·
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NL6448AC33-29.pdf
Input signal specifications (DE mode) Parameter Symbol MIN. TYP. MAX. Unit Remarks CLK Frequency 1/t 21.0 25.175 29.0 MHz 39.72 ns (typ.) Duty tch/t 0.4 0.5 0.6 – – Rise, fall tcrf – – 10 ns – Hsync Period th 30.0 31.778 33.6 s 31.468 kHz (typ.) – 800 – CLK Display period thd 640 CLK – Front-porch thf
in „[S] Leute die eine "Grafikkarte" für uC bauen wollen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sager_D87P_Service_Manual_Part4.pdf
) 0.1U 47P(R) 560K a USBVCC2 t VCC3S [19] OC2# OC2# R587 470K i c BTVCC + C780 R269 R586 C776 560K 0.1U 100U/16V(D) D 10K JUSB1 L68 FBM3216HS800 1 BT_WAKE_UP L69 V+ i C315 1 L21 1 2 FCM1608K-121 USBP6- T 4 3 2 a C314 + 2 L22 1 2 FCM1608K
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Voltageinverter.pdf
surface-mount tantalum Sanyo (619)-661-6835 OS-CON series, through-hole aluminum electrolytic Murata (800)-831-9172 Ceramic chip capacitors Taiyo Yuden (800)-348-2496 Ceramic chip capacitors Tokin (408)-432-8020 Ceramic chip capacitors www.national.com 8 L M 2 Other Applications 6 PARALLELING DEVICES 2
in „Das große ADC Quiz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bd9615muv-lb-e.pdf
Reference Data) - continued 0.820 0.820 0.816 0.816 ] V [ 0.812 [B.812 B F VF :0.808 : 0.808 e e a0.804 t 0.804 l o V0.800 V 0.800 d l o0.796 o 0.796 s s r r 0.792 h0.792 T T F0.788 F 0.788 0.784 0.784 0.780 0.780 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 0 10 20 30 40 50 60 Power Supply Voltage : VCC [V] Temperature
in „BD9615 (flyback) startet nicht zuverlässig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
10mV VS= ±15V 8 (60 AV= 1 10mV N 6 6 E 55 1mV R V 4 1mV ( 4 C 50 G G I I 2 I 2 C W W V = ±15V I 45 T 0 T 0 AS = –1 - SINK U P –2 V R 40 T –2 T H SOURCE O –4 O –4 10mV S 35 1mV U –6 –6 T 1mV U 30 –8 –8 O 10mV 25 –10 –10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 TEMPERATURE (°C)
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
10mV VS= ±15V 8 (60 AV= 1 10mV N 6 6 E 55 1mV R V 4 1mV ( 4 C 50 G G I I 2 I 2 C W W V = ±15V I 45 T 0 T 0 AS = –1 - SINK U P –2 V R 40 T –2 T H SOURCE O –4 O –4 10mV S 35 1mV U –6 –6 T 1mV U 30 –8 –8 O 10mV 25 –10 –10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 TEMPERATURE (°C)
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
10mV VS= ±15V 8 (60 AV= 1 10mV N 6 6 E 55 1mV R V 4 1mV ( 4 C 50 G G I I 2 I 2 C W W V = ±15V I 45 T 0 T 0 AS = –1 - SINK U P –2 V R 40 T –2 T H SOURCE O –4 O –4 10mV S 35 1mV U –6 –6 T 1mV U 30 –8 –8 O 10mV 25 –10 –10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 50 100 150 200 250 50 100 150 200 250 TEMPERATURE (°C)
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ili9341Driver.h
define DARKGREY 0x7BEF #define BLUE 0x001F #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define RED 0xF800 #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF #define ORANGE 0xFD20 #define GREENYELLOW 0xAFE5 #define PINK_ILI 0xF81F #define GRAY 0x8410 #define swap(a, b) { int16_t t = a; a =
in „ILI9486 8-Bit Parallel Bus deutlich langsamer als SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR21844.pdf
Definitions 6 www.irf.com IR2184 4 ( )(S)&(PbF) 1400 1400 s s ( ( a1200 a 1200 e e n1000 D 1000 Max. t t g Max. g p 800 p 800 Typ. r Typ. r n P - 600 - 600 u r T 400 T 400 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 o Temperature(C) Supply Voltage(V) Figure 4A. Turn-on Propagation Delay Figure4B. Turn-on
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Code.txt
610: sbr tmp4,0b00000001 rjmp manchaster_ein_2030 ;------- Ab hier ist der Empfang abgeschlossen, in T steht das empfangene Bit -------- manchaster_ein_650: lds tmp5,manchaster_ein_bit_zaehler inc tmp5 cpi tmp5,9 breq manchaster_ein_700 brsh manchaster_ein_800 ;-------- Ab hier werden die Bits 1 - 8 verarbeitet
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ADP3330.pdf
= 7V CL= 0.47µF V = 3V 3 E 3.05 OUT ) G C L= 0.47µF ( A T 2 V IN= 7V L 3.00 O V OUT = 3V O ) V SD = V V ( 1 IN T R L 15Ω P 2.95 CL= 10µF T U 0 O 2.90 10 200 ) N ( E I 5 R )100 V U A C ( 20mA 0 D 0 A L –5 2 –100 5 - - 0 100 200 300 400 500 9 0 200 400 600 800
in „Linearregler ADP3330 Ausgangsspannung zu niedrig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Star10_Part1.pdf
© The Star-10 T ransceiver In Part 1 of this series, we learn about some of the design criteria involved in high performance, fully synthesized, continuous coverage, coherent transceivers. Cornell Drentea, KW7CD Introduction
in „Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?“ · HF, Funk und Felder ·
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74HC4066_74HCT4066_SMDHC4066_PHI.pdf
V IS tPZH GND VCC t V GND PZL CC tPHZ GND VCC tPLZ VCC GND others open pulse Table 3 Definitions for Figs 20 and 21: SYMBOL DEFINITION CL load capacitance including jig and probe capacitance (see AC CHARACTERISTICS
in „welche relais für rs232 und atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HF500-30.pdf
OLP after a dedicated V OLP 3.7 V time Time duration before OLP when FB reaches the protection point T OLP C TIMER= 47nF 32 ms Over-Power Compensation (B/O) V B/O= 1.1V, VFB= 2.5V, T = 25°C 0 J V B/O= 1.3V, VFB= 2.5V, T J= 25°C 19 Compensation voltage V OPC V B/O= 2.9V, VFB= 2.5V, 153 200 247 mV T J=
in „Marking Code Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MPX5500.pdf
▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ 0.▯▯▯ 0.▯▯▯ ▯.▯▯ ▯.▯3 C ▯ 0.3▯0 0.330 ▯.▯▯ ▯.3▯ S ▯ 0.▯▯▯ 0.▯▯▯ ▯.30 ▯.0▯ ▯▯▯▯▯▯G –T– –T– ▯▯▯▯▯▯G ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯▯ G D 6 PL &’,▯▯ ▯▯ J #▯! ▯. "(’ F 0.▯3▯▯0.00▯▯ ▯ ▯. ▯%"(!▯ 3. ▯▯ ▯. )▯ ▯. )▯ ▯. ▯+ CASE 867C–05 ISSUE F PRESSURE AND VACUUM SIDES PORTED (DP) Motorola Sensor Device Data 5 ▯P▯
in „Verwendung Freescale MPX5500DP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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APPCHP6.PDF
7isthenonrepetitivesurgecurrentcurveforathyristor th(j-mb) 2 2 junction and mounting-base of the device. The value given whose I t at 10ms is 800A s. From Fig. 7, I TS(RMS)at 3ms is in the published data is for non-repetitive conditions and a 470A and therefore I t at 3ms is given by: particular pulse duration. Under pulse conditions
in „Motorsteuerung verbessern bei el. Nähmaschine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APPCHP6.pdf
7isthenonrepetitivesurgecurrentcurveforathyristor th(j-mb) 2 2 junction and mounting-base of the device. The value given whose I t at 10ms is 800A s. From Fig. 7, I TS(RMS)at 3ms is in the published data is for non-repetitive conditions and a 470A and therefore I t at 3ms is given by: particular pulse duration. Under pulse conditions
in „defekter Drehzahlsteller eines Schwingschleifers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APPCHP6.PDF
7isthenonrepetitivesurgecurrentcurveforathyristor th(j-mb) 2 2 junction and mounting-base of the device. The value given whose I t at 10ms is 800A s. From Fig. 7, I TS(RMS)at 3ms is in the published data is for non-repetitive conditions and a 470A and therefore I t at 3ms is given by: particular pulse duration. Under pulse conditions
in „AQH2213 SSR Snubber dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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152998-da-01-en-Schottky_Diode_BAT64_04.pdf
40 V Forward current F 250 mA Average forward current (50/60Hz, sinuFAVI 120 Surge forward current (t10ms) FSM 800 Total Power dissipation P mW tot T S 61 °C 250 Junction temperature Tj 150 °C Storage temperature T - 55 ... + 150 stg Thermal Resistance Junction ambient 1) RthJA ≤ 495 K/W Junction - soldering
in „Frage zum Überspannungsschutz am µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rlcd.c
void) { asm( "\tFSET I"); /* Enable interrupt */ lcd_init(); lcd_text("schreiben geht ..."); lcd_jmp(0x40); for(t=0;t<1000000;t++); lcd_text("springen geht ..."); for(t=0;t<1000000;t++); lcd_clr(); for(t=0;t<1000000;t++); lcd_text("loeschen auch !"); } /****************** LCD Initialisieren *********************/ void lcd_init(void) { prc2 = 1; // enable setting P9 Direction Register pd9 = 255; // Port 9 Output p9
in „suche Kritik zum Programmierstil ;o)“ · Projekte & Code ·
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rlcd.c
********* Main **********************************/ void main(void) { asm( "\tFSET I"); /* Enable interrupt */ lcd_init(); lcd_text("schreiben geht ..."); lcd_jmp(0x40); for(t=0;t<1000000;t++); lcd_text("springen geht ..."); for(t=0;t<1000000;t++); lcd_clr(); for(t=0;t<1000000;t++); lcd_text("loeschen auch !"); } /****************** LCD Initialisieren *********************/ void lcd_init(void) { prc2 = 1; // enable setting P9 Direction Register pd9 = 255; // Port 9 Output p9
in „suche Kritik zum Programmierstil ;o)“ · Projekte & Code ·
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pwm2freq.ino
int input_pin[2] = { 8, 9 }; int output_pin[2] = { 12, 13 }; int output_pin_pwm_emulation = 3; uint8_t input_state[2] = { 0, 0 }; uint8_t input_state_last[2] = { 0, 0 }; uint16_t input_duration[2] = { 1, 1 }; uint16_t input_cnt[2] = { 0, 0 }; uint8_t pwm_step[2] = { 0, 0 }; uint8_t output_state[2] = { 0, 0 }; int16_t output_pwm_cnt[2] = { 0, 0 }; int16_t duration_table[101] = // 0..255 Hz { 0, 32000, 16000, 10667, 8000, 6400, 5333, 4571, 4000, 3556, 3200, 2909, 2667, 2462, 2286, 2133, 2000, 1882, 1778, 1684, 1600
in „PWM Signal in Hz Umwandeln“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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MAX3095-MAX3096.pdf
conditions 20 ns Propagation-Delay Skew (PLH -PHL) tSK -2 ±10 ns Output Enable Time to tZL Figure 3 600 1000 ns Low Level Output Enable Time to tZH Figure 3 600 1000 ns High Level Output Disable Time from tLZ Figure 3 80 180 ns Low Level Output Disable
in „Hilfe mit RS485-Receiver-Dattenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX3095-MAX3096.pdf
conditions 20 ns Propagation-Delay Skew (PLH -PHL) tSK -2 ±10 ns Output Enable Time to tZL Figure 3 600 1000 ns Low Level Output Enable Time to tZH Figure 3 600 1000 ns High Level Output Disable Time from tLZ Figure 3 80 180 ns Low Level Output Disable
in „SPI mit RS485-Übertragung: Problem mit zu langen Propagation-Delays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCC110-form-C.pdf
DC (L =120mA )DC (IL=120mA ) DC 1.0 6 1.4 IF=8mA 0.9 5 1.2 IF=10mA s 0.8 ) s IF=20mA ( m (1.0 e 0.7 t 4 e i e i0.8 T 0.6 r 3 T O C O0.6 n 0.5 D 2 n u 0.4 E u0.4 T L T 0.3 1 0.2 0.2 0 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -40 -20 0 20 40 60 80 100 LED Forward Current (mA) Temperature
in „Optokoppler nicht invertierend ohne zusätzliche Schaltung am Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NEW2.TXT
M48 METRIC T1F00S00C0.600 T2F00S00C0.700 T3F00S00C0.800 T4F00S00C1.000 T5F00S00C1.100 % M71 G05 T1 X26.1938Y33.9725 X22.3838Y33.9725 X22.3838Y33.9725 X14.9225Y63.9763 X49.2125Y36.3538 X41.5925Y21.2725 X32.3850Y3.6513
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MPX4115_MOT.pdf
Element Absolute, Element Only 482 MPXA4115A6U Rails MPXA4115A Absolute, Element Only 482 MPXA4115A6T1 Tape and Reel MPXA4115A Ported Element Absolute, Axial Port 482A MPXA4115AC6U Rails MPXA4115A Absolute, Axial Port 482A MPXA4115AC6T1 Tape and Reel MPXA4115A 4 Motorola Sensor Device Data M▯▯▯▯▯▯▯ M
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fiostdv20_datasheet.pdf
PD2 3 CS Terminal C2+ VEE 4 DI P1 PA3 J4 LED2 C7 C8 Vdd 10K PA2 R16 +3V3 0.1u 0.1u PC12 5 SCLK GND T1 PA1 Yellow 5 C2- GND 15 6 Vss GND 487 R13 CN5 PC8 7 DO GND R21 PA10 12 R1OUT R1IN 13 1 PC9 8 RSV GND 100 PA9 11 T1IN T1OUT 14 2 LED3 10K 9 8 3 MicroSDcard R17 10 R2OUT R2IN 7 487 Green PA7 J7 T2IN T2OUT
in „Aimagin FioStd wird nicht mehr erkannt.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ina105.pdf
k Common-Mode 50 k (4) Voltage Range Differential ±10 V Common-Mode ±20 V Common-Mode Rejection(5) T = T to T 80 90 86 100 72 dB A MIN MAX OFFSET VOLTAGE RTO (6), (7) Initial 50 250 500 V vs Temperature 5 20 5 10 V/°C vs Supply ±VS= 6V to 18V 1 25 15 V/V vs Time 20 V/mo OUTPUT NOISE VOLTAGE RTO (6),
in „"Hallsonde für Oszilloskop" im Eigenbau?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Adafruit_ST7735.h
_t options = INITR_GREENTAB), // for ST7735R setAddrWindow(uint8_t x0, uint8_t y0, uint8_t x1, uint8_t y1), pushColor(uint16_t color), fillScreen(uint16_t color), drawPixel(int16_t x, int16_t y, uint16_t color), drawFastHblock(uint8_t *data, uint16_t cnt), drawFastVLine(int16_t x, int16_t y, int16_t h, uint16_t color), drawFastHLine(int16_t x, int16_t y, int16_t w, uint16_t color), fillRect(int16_t x
in „Fehlermeldung Arduino C++“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U2010B-1.PDF
8 kW Saturation voltage V V , 6-8w T100 13 = 10 mA Pin 13 V 13–8 100 mV 120 250 100 Pulse Output 33 nF 6.8 nF VGT=–1.2V 200 10 nF 4.7 nF3.3 nF 2.2 nF ) 80 ( A l 150 m n T 60 e I h 100 Cö/ t1.5 nF 40 P 50 20 0 0 0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 96 11797 R ö kW ) 95 10338 R GT( W ) Figure 4. Figure 5. TELEFUNKEN Semiconductors 7 (12) Rev.A1, 28-May-96 U2010B 400 0 Output Pulse Width Dtp/DCö=9ms/nF 40 300 ) ) m A 80 ( 200 ( t I5 120 Mains
in „Wie funktioniert die Drehzahlregelung beim Allstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CPV-Modoul_3C44_AzurDesign_EFA_10x10.pdf
86,9% 40,5 Efficiency versus Sun Concentration 45 44 43 % 42 i c 41 n 40 c f 39 e 38 37 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 sun concentration Measurement conditions: 1.5 AMd – 1000 W/m (ASTM G 173-03), T = 25 °C, designated measurement area = 100,51 mm² Copyright © 2015 AZUR SPACE Solar Power GmbH AZUR
in „Sonnenernte loggen, Photovoltaik, PV-Anlagen, Solarmodule, PV-Laderegler“ · Haus & Smart Home ·
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Mean_Well_MPS-65.pdf
±1.0% ±1.0% LOAD REGULATION ±3.0% ±3.0% ±3.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0% ±2.0% SETUP, RISE TIME 800ms, 30ms/230VAC 800ms, 30ms/115VAC at full load HOLD UP TIME (Typ.) 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load VOLTAGE RANGE 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC FREQUENCY RANGE 47 ~ 440Hz EFFICIENCY(Typ.) 66% 74% 76%
in „[V] Mean Well Open Frame Netzteile MPS-65-24 6 St.“ · Markt ·
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LT8609_StepDown.pdf
C) 8609 G19 Switching Frequency Dropout Voltage vs Load Current vs Temperatureuency Vs Temperature 800 2.005 700 2.000 ) H V 600 ( ( C1.995 G 500 E T Q O 400 R1.990 T F U I P 300 C1.985 R I D 200 W S1.980 100 R = 18.2kΩ 0 1.975 T 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 –50 –30 –10 10 30 50 70 90 110 130 150 LOAD CURRENT
in „LT8609 MSOP Platine. Ich bekomms einfach nicht hin.“ · Platinen ·
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schemath.txt
-2000 PHILIPS :CTT BAAS/VAB LBB5200 LBB58939 PRG1032 PYE :SR1 RADIO ALERT PORTOFOONS: ALINCO: DJ-F1T/E DJ-S41T(J)(C) DJ580T/E DJ120T/E DJ500T/E ATRON AM907 BELCOM LS202E ICOM: IC2(A/AT/E) IC02(A/AT/E) IC2SAT IC2SET IC04(a/at/e) IC32A/AT/E KEN: KP-202 KENWOOD: TH22(A/AT/E) TH25(A/E) TH26 TH46 TH27(A/
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1121ff.pdf
CHARACTERISTICS Guaranteed Dropout Voltage Dropout Voltage Quiescent Current 0.7 0.7 50 VIN 6V RLOAD =∞ 0.6 T ≤ 125°C 0.6 LOAD = 150mA 40 ) J ) A ( 0.5 ( 0.5 ILOAD= 100mA ( VSHDN = OPEN G G N T 0.4 T 0.4 R 30 O T ≤ 25°C O U T J T T U 0.3 U 0.3 LOAD = 50mA E 20 P P S VSHDN = 0V R 0.2 R 0.2 LOAD = 1mA I D D Q
in „Missgeschick passiert. Suche LDO 3.3V mit gedrehten TO92 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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opa1632.pdf
SBOS286C –DECEMBER 2003–REVISED OCTOBER 2015 6.5 Electrical Characteristics V = ±15 V; R = 390 Ω, R = 800 Ω, and G = +1 (unless otherwise noted) S F L PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Offset Voltage ±0.5 ±3 mV vs Power Supply, dV OS/dT ±5 μV°C Input Offset Voltage dc vs Power Supply, PSRR 316
in „Frage bezüglich einer Analog-Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SM8952AC25.PDF
Float after #PSEN RD 87 T+25 nS T AVIV Address to Valid Instruction In RD 292 5xT-20 nS T PLAZ #PSEN low to Address Float RD 10 10 nS T RLRH #RD pulse width RD 365 6xT - 10 nS T WLWH #WR pulse width WRT 365 6xT - 10 nS T RLDV
in „SM8952A Programm auslesen von RFID Reader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1025_datasheet.pdf
that these two LT1025 MUST BE LOCATED NEXT TO COLD JUNCTION junctions are at the same temperature, T2. The Seebeck FOR TEMPERATURE TRACKING voltage, V , Ss the product of the Seebeck coefficient , LT1025 • AG01 andthetemperaturedifference,T1–T2;V = (T1–T2). Figure 1 S ThejunctionsatT2arecommonlycalledthecoldjunction
in „Abgastemperatursensor mit LT1025“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SM8952AC25.pdf
Float after #PSEN RD 87 T+25 nS T AVIV Address to Valid Instruction In RD 292 5xT-20 nS T PLAZ #PSEN low to Address Float RD 10 10 nS T RLRH #RD pulse width RD 365 6xT - 10 nS T WLWH #WR pulse width WRT 365 6xT - 10 nS T RLDV
in „Whirlpool-Steuerung Manipulieren / Fernsteuern: Welches Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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30W_LED_RGB.pdf
decorative lightings for shops, restaurants, ● Maximum drive current up to hotels, discos, pubs, etc 800mA. ● Signage lighting. ● Max junction temperature :120 C ● Landscape lightings like parks, ● No UV light bridges, buildings. ● Fast lit up response (less than ● Edge-lit signs. 100nS) ● Electrically
in „Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED“ · Markt ·
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lm75.pdf
, C Lload capacitance) on output lines 80 pF unless otherwise specified. Boldface limits apply for T A e T J e T MIN to T MAX ; all other limitsATe T Je a 25§C, unless otherwise noted. The switching characteristics of the LM75 fully meet or exceed the published specifications of the I C bus. The following
in „Arduino I2C Probleme Sonsoren werden manchmal nicht gefunden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NDM3000.pdf
with Temperature. 1000 1000 800 800 500 500 ) F C iss F C iss ( 300 ( E E 300 N N T 200 C oss A C C I 200 oss A A A P C C 100 f = 1 MHz 100 f = 1 MHz V = 0V C rss V = 0V C GS GS rss 50 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10 30 50 0.1 0.2 0.5 1 2 5
in „L298 Nachfolger???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·