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lalus.pdf
dem Sound-Chip noch an das Line-In- ca. 20. . . 100 mA fließen läßt (SchleiNull auf 10 l (40 + 60) + 800 ms = terface angeschlossen ist. 1,8 s kommt (Bild 59). Bei langen f o r j’= 1 to telefonmmner Telefonnummern vergeht also eine Die mit den Pfeilen markierten Über- 1 to Ziffer gehörige Zeit, ehe man
in „Schaltung an a/b - Port (Telefonanlage) anbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ME8311-Microne.pdf
GND:VDD -0.3~30 V Voltage at CS,INV,COMP PIN to GND -0.3~7 V Min/Max operating Junction TemperatuJe T -40~150 °C Lead Temperature (Soldering, 10secs) 260 °C Min/Max Soldering temperaturstg -55~150 °C Caution: The absolute maximum ratings are rated values exceeding which the product could suffer physical
in „Schaltkreis 8311A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EA_LCD_4_20.pdf
E (Enable) steuert die RS RS Datenleitungen DB0 bis DB7. Bei E = H t t t t AS AH AS AH und R/W = 1 (d.h. µP liest Daten vom R/W R/W PW EH AH PWEH tAH LCD-Modul)legtderLCD-Kontrollerseine tEf Ef Information auf den Datenbus. Beim E E tEr tDSW tH tEr DDR tDHR Schreiben
in „Atmega16 EA DIP204-6 4-line“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ads830.pdf
Supply 20 VDRV Output Logic Drive Supply Voltage TIMING DIAGRAM N+2 N+1 N+4 Analog In N N+3 N+5 N+7 N+6 t t tD tCONV L H Clock 4 Clock Cycles 2 Data Out N–4 N–3 N–2 N–1 N N+1 N+2 N+3 Data Invalid 1 SYMBOL DESCRIPTION MIN TYP MAX UNITS t Convert Clock Period 16.6 100µs ns CONV L Clock Pulse Low 7.3 8.3 ns
in „USB Speicher-Oszilloskop (Anfängerhilfe)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
Ergebnis der nächsten Wandlung nicht übernommen. */ result = ADCW; } /* ADC Einzelmessung */ uint16_t ADC_Read( uint8_t channel ) { //Kanal waehlen, ohne andere Bits zu beeinflußen ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (channel & 0x1F); ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion" while (ADCSRA &
in „AVR Widerstand messen, aber ungenau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bp12000.c
<avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include "lcd-500.h" /* FIR filter designed with http://t-filter.appspot.com sampling frequency: 12000 Hz fixed point precision: 8 bits * 0 Hz - 800 Hz gain = 0 desired attenuation = -40 dB actual attenuation = n/a * 1000 Hz - 2600 Hz gain = 1 desired ripple
in „software Tiefpassfilter“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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light_ws2812.c
_sendarray_mask((uint8_t*)ledarray,leds+leds+leds,pinmask); _delay_us(50); } void ws2812_sendarray(uint8_t *data,uint16_t datlen) { ws2812_sendarray_mask(data,datlen,_BV(ws2812_pin)); } /* This routine writes an array of bytes
in „ws2812 mit atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lightws.c
((uint8_t*)ledarray,leds+leds+leds,pinmask); _delay_us(50); } void ws2812_sendarray(uint8_t *data,uint16_t datlen) { ws2812_sendarray_mask(data,datlen,_BV(ws2812_pin)); } /* This routine writes an array of bytes
in „arrays und struct in funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tools.c
char mem[0xffff]; // Kompletter Speicher // Global, da viel kürzerer Code! struct ihx_data { uint8_t len; uint16_t datalength; uint16_t recordsets; uint16_t adress; uint8_t record; uint8_t csum; } ihx; uint8_t p[4]; char ihx_decode() { #define DATA_RECORD 0x00 #define END_RECORD 0x01 uint8_t ch,i,lo
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SR087.pdf
in 120VAC applications, with around 50% efficiencies for ► Single BOM for 120VAC/230VAC loads up to 800mW in 230VAC applications. ► Built-in soft start ► Less than 200mW standby power A logic-level enable input allows the SR087 to be disabled – useful when it is employed as a keep-alive power supply.
in „20 V AC bis 70 V AC --> 5 V DC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NCP81151B-D-931445.pdf
VSW = 5 V 0.7 1.7 W DRVH Rise Time trDRVH VCC = 5 V, 3 nF loadBST−VSW = 5 V 16 25 ns DRVH Fall Time tDRVH VCC = 5 V, 3 nF loadBST−VSW =5 V 11 18 ns DRVH Turn−Off Propagation Delay tpDRVH C = 3 nF 10 30 ns LOAD DRVH Turn−On Propagation Delay tpdhDRVH 10 40 ns CLOAD = 3 nF SW Pulldown Resistance SW to
in „Push-Pull-Ausgang der alles kann :)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Open___Encapsulated_Transformers-1.pdf
42.4 0800P 1-2-045 2 x 45 8.89 2 x 47.6 Standard Encapsulated versions available from 15VA to 500VA 800 0800P 1-2-050 2 x 50 8.00 2 x 52.9 See following page for dimensions and specifications 0800P 1-2-055 2 x 55 7.27 2 x 58.1 Ordering Information 1000P 1-2-018 2 x 18 27.8 2 x 18.8 1000P 1-2-018 2 x 18
in „ltspice kopelfaktoranweisung für Drehstromtrafo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mmc_config.h
bevor er neu geladen wird uint32_t dir; // Direktory zeiger rootDir=='0' sonst(1.Cluster des dir; start auf root) uint32_t rootDir; // Sektor(f16)/Cluster(f32) nr root directory uint32_t dataDirSec; // Sektor nr data area uint32_t fatSec; // Sektor nr fat area uint8_t secPerClust; // anzahl der sektoren pro cluster uint8_t fatType; // fat16 oder fat32 (16 oder 32) uint8_t card_type; // der SD/MMC karten typ. siehe auch mmc.c uint8_t sector[512]; // der puffer fuer
in „MMC SD library FAT16 FAT32 read write“ · Projekte & Code ·
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mmc_config.h
bevor er neu geladen wird uint32_t dir; // Direktory zeiger rootDir=='0' sonst(1.Cluster des dir; start auf root) uint32_t rootDir; // Sektor(f16)/Cluster(f32) nr root directory uint32_t dataDirSec; // Sektor nr data area uint32_t fatSec; // Sektor nr fat area uint8_t secPerClust; // anzahl der sektoren pro cluster uint8_t fatType; // fat16 oder fat32 (16 oder 32) uint8_t card_type; // der SD/MMC karten typ. siehe auch mmc.c uint8_t sector[512]; // der puffer fuer
in „AVR und großer Speicher“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Simply_Off_state.h
Funktionsdeklaration (Prototypen) // /////////////////////////////////////// //ADC Init. void vinitADU_10Bit(uint8_t); // ADC und Timer uint16_t usigetADU_10Bit(uint8_t); void vWait_Timer0(void); enum state_t {Initialisierung, Standby, Betrieb, Abschalten, Einschalten, Offset, schlafen}; #define F_CPU_100 18432 //
in „Stromsparen und Atmega8?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1565.pdf
R/W AW6 tAH6 CS1 (CS2="1") tCYC6 tEWHR,EWHW E EWLR,tEWLW tDS6 tDH6 D0 to D7 (Write) tACC6 OH6 D0 to D7 (Read) Figure 37 Table 29 (VDD = 4.5 V to 5.5 V, Ta = –40 to 85°C ) Rating Item Signal Symbol Condition Units
in „Pollin 128x64 GLCD : Bild verzerrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX9812-MAX9813L.pdf
device reliability. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V = 3.3V, I = 500µA (MAX9812L/MAX9813L), V = 5V, I = 800µA (MAX9812H/MAX9813H), V = 0V, R = open, CC BIAS CC BIAS GND L SHDN = V CC, A = TMINto TMAX, unless otherwise noted. Typical values Are at T = +25°C.) (Note 1) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX
in „Richtiger Anschluss einer Elektretkapsel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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_LM2678.pdf
+353 93 24 459 Renco Electronics Phone (800) 645-5828 FAX (516) 586-5562 17 www.national.com 7 6 Capacitor Selection Guides 2 L TABLE 2. Input and Output Capacitor Codes Surface Mount Capacitor AVX TPS Series Sprague 594D Series Kemet T495 Series
in „Schaltregler - starke Lastschwankungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM2677_2000.pdf
+353 93 24 459 Renco Electronics Phone (800) 645-5828 FAX (516) 586-5562 15 www.national.com 7 6 Application Hints (Continued) 2 L TABLE 2. Input and Output Capacitor Codes Surface Mount Capacitor AVX TPS Series Sprague 594D Series Kemet T495
in „On-Chip Induktivität“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bild
Infografik zum Vergleich von Wi-Fi HaLow und anderen IoT-Technologien
Where Wi-Fi HaLow Delivers Advantage Wireless IoT Technology Comparison PHY Throughput (Mbps) 40 Wi-Fi 4 / 5 / 6 / 7 Wi-Fi HaLow by Morse Micro Key benefits 100x coverage of Wi-Fi 1000x speed of LoRa Others (Bluetooth, Zigbee, Thread) LoRa 0 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1 km+ Range Powering the Next Generation of IoT IoT 1.0 IoT 2.0 Connected devices that can receive and deliver basic data. Analysis relying on the cloud. Devices that can see, think, and act at the
in „EmbeddedWorld 2026, Tag 2 – vom Funkenden und seinen Prozessrechnern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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ds18x20lib.c
-------------------- // Read 1 byte from DS18S20 //----------------------------------------- uint8_t ds1820_re_byte(uint8_t used_pin) { uint8_t rebyte =0x00; uint8_t rebit; uint8_t i; for (i=0;i<8;i++) { rebit=ds1820_re_bit(used_pin); // _delay_us(2); //be on the save side if (rebit==1){ rebyte|=(1<
in „DS18B20 probleme mit Pull-Up“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sla7024m.pdf
= 510 Ω 2.5 R2= 100 Ω Vb= 5 V S RS= 0.33 Ω R P 2.0 M n T RS= 0.47 Ω E 1.5 R U P R T 1.0 U T O 0.5 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 HOLDING-CURRENT RESISTANCE in OHMS Dwg. GK-015-1 FIGURE 5B. HOLD-CURRENT RESISTANCE (SLA7026M) NOTE: Holding current determines
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XR1151.pdf
tiny, low cost and low profile external ds(on) components. Its internal 2A, 100mΩ • Delivers 5V at 800mA from a 3.3V input NMOS switch provides high efficiency even • Delivers 3V at 800mA from a 2.5V input • Uses Small.Low Profile External Components at heavy load, while the constant frequency, current
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118.pdf
anfänglichen Konstantstromphase (Bulk) zwei Konstantspannungs- Phasen (Absorption undFloat)folgen. n n o a t p e e d a L L Bild 3: Dreistufen-Ladekennlinie Im ersten Zweig der Konstant-Spannungsphase wird eine relativ hohe Spannung eingestellt, umsoeine vollständige Aufladung in vertretbarer Zeit zuerreichen
in „Blei-Vlies Akku richtig laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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iWatt-IW1817-00-datasheet.pdf
DC power supply control device which uses digital control ●● AccuSwitch™ technology with integrated 800V bipolar technology to build peak-current junction transistor (BJT) modePWMflybackpowersupplies. ●● Primary-side sensing technology eliminates opto- This device includes an internal isolators and simplifies
in „Welcher Schaltregler IC ist das? 50VDC Input möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Code_TX.c
BTserial.write("Q"); } if (led > 400 && led < 600) { BTserial.write("R"); } if (led > 600 && led < 800) { BTserial.write("S"); } if (led > 800 && led < 1050) { BTserial.write("T"); } }
in „Motorshield und Servo gleichzeitig steuern (Timer 1)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sensors-09-04615.pdf
depending on different illuminance levels. BPW21 OSD15 460 OSD5 s921901 440 VTB 420 ) 400 V ( 380 u t 360 o 340 V 320 300 280 260 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Illuminance (lx) The response curves are certainly quite similar and the one showing the lowest response was that of OSD5-5T. VTB 101 was
in „Sonnenscheindauer Sensor selber bauen Eigenbau ATmega Assembler“ · Projekte & Code ·
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MS1V-T1K.pdf
IoT The MS1V-T1K is a low frequency surface mount technology Quartz Metering Crystal Unit that incorporates a tuning fork Quartz Crystal Resonator. It Wearables operates under vacuum in a hermetically sealed
in „Mal wieder: Was zum Geier ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Thermometer.bas
Y As Byte Dim Celsius As Integer Dim Highbyte As Integer Dim Lowbyte As Integer Dim Tmp As Byte , T As Single , T1 As Integer Cls Do 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Waitms 800 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &HBE For X = 1 To 9 Temp(x) = 1wread() Next Celsius = Makeint(temp(1) , Temp(2)) Locate 1 , 1 Lcd Celsius Locate 2 , 1 Lcd Bin(celsius) T = Celsius / 16 Locate 3 , 1 Lcd Fusing(t , "##.#") Loop
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BettyHHU.pdf
E T R T SOT23 VDD3 2 0 4 C6 Q % 9 0R R93 VDD1_8ARM GND 3 7 8 8 8 Q7 1 1 2 FB6 2 MMBT3906 2 1 B 1%I I I C SOT23 E I 1% 2 N VDD3 T 100NF 80% VDD3SC 1 VDD3 C 1 0 I R 3 C11 R2 0R 1 T 1 0R R92 VDDA1_8ARM GND 50MA 4 I 1 1 WUERTH 742792693 FBEAD 2200R/100MHZ 50MA B ICT41 R38 SOUND_ON 1 T C GND 47KR1 R 3 FB4 5 1% 0 0 2 C12 100NF 80% 1% VDD3ARM GND WUERTH 742792693 FBEAD 2200R/100MHZ 50MA 1 50MA 10KR1 R39 SC_PWR_EN T T T 100NF 80% C C Q1 C 3 3 3 C14 ICT239 1% GND T T 80% 100NF 7 6 5 GND
in „Innenleben von Betty TV“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TIC216_.pdf
MARCH 1997 0 Sensitive Gate Triacs 0 6ARMS TO-229 PACKAGE (TOP VIEW) 0 Glass Passlvated Wafer l 400 Vto800 VOff-Staate Voltage 0 Max lorof 5 mA(Quadrants 1- 3) Pin 2 1sIn electrtcal contaci with the mountfng base. MOCZACA absolute maximum ratingsover operating case temperature (unless otherwise noted) t
in „DMX Dimmerpack bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADNS-3080-Avago.pdf
t 1200 DOF u Black Copy ( 1000 DOF o 800 u s 600 R 400 OPERATING REGION 200 0 - -0 0 0 0-0 0-0. -. -. -. - . 0 0 0 0 0 0 0 0 08 . . . . . Distance from Nominal Focus (mm) Figure11.MeanResolutionvs.Z(WhitePaper
in „ADNS3080 Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Displaytec_404B.pdf
time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time f --- --- 25 ns E E pulse width tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time tSU 40 --- --- ns R/W, RS R/W and RS hold time h 10 --- --- ns R/W, RS Data output delay time tD --- --- 120 ns DB 0 DB 7 Data hold time tDH 20 --- --- ns DB
in „LCD Display läst sich nich Initalisieren“ · Projekte & Code ·
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Displaytec_404B.pdf
time C 500 --- --- ns E E rise time r --- --- 25 ns E E fall time f --- --- 25 ns E E pulse width tW 220 --- --- ns E R/W and RS set-up time tSU 40 --- --- ns R/W, RS R/W and RS hold time h 10 --- --- ns R/W, RS Data output delay time tD --- --- 120 ns DB 0 DB 7 Data hold time tDH 20 --- --- ns DB
in „LCD KS0066U geht nach initialisierung aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thermometer.bas
Y As Byte Dim Celsius As Integer Dim Highbyte As Integer Dim Lowbyte As Integer Dim Tmp As Byte , T As Integer , T1 As Integer Cls Do 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 Waitms 800 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &HBE For X = 1 To 9 Temp(x) = 1wread() Next Locate 1 , 1 Lcd Temp(1) Locate 2 , 1 Lcd Temp(2) T = Makeint(temp(1) , Temp(2)) Celsius = T Locate 3 , 1 Lcd Celsius Locate 4 , 1 Lcd Bin(celsius) Loop
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lm35_Temp.pdf
(Note 8) Sensor Gain T MIN≤T AT MAX +10.0 +9.9, +10.0 +9.9, mV/˚C (Average Slope) +10.1 +10.1 Load Regulation T A+25˚C ±0.4 ±1.0 ± 0.4 ± 1.0 mV/mA (Note 3) 0≤I ≤1 mA T ≤T ≤T ±0.5 ±3.0 ± 0.5 ± 3.0 mV/mA L MIN A MAX Line Regulation
in „Temperatursensor LM35 DZ will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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light_ws2812.c
util/delay.h> // Setleds for standard RGB void inline ws2812_setleds(struct cRGB *ledarray, uint16_t leds) { ws2812_setleds_pin(ledarray,leds, _BV(ws2812_pin)); } void inline ws2812_setleds_pin(struct cRGB *ledarray, uint16_t leds, uint8_t pinmask) { ws2812_sendarray_mask((uint8_t*)ledarray,leds+leds
in „LED-Matrix mit light_ws2812-library; Ansteuerungsgeschwindigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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light_ws2812.c
util/delay.h> // Setleds for standard RGB void inline ws2812_setleds(struct cRGB *ledarray, uint16_t leds) { ws2812_setleds_pin(ledarray,leds, _BV(ws2812_pin)); } void inline ws2812_setleds_pin(struct cRGB *ledarray, uint16_t leds, uint8_t pinmask) { ws2812_sendarray_mask((uint8_t*)ledarray,leds+leds
in „Neopixel Attiny85 Makefile Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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light_ws2812.c
util/delay.h> // Setleds for standard RGB void inline ws2812_setleds(struct cRGB *ledarray, uint16_t leds) { ws2812_setleds_pin(ledarray,leds, _BV(ws2812_pin)); } void inline ws2812_setleds_pin(struct cRGB *ledarray, uint16_t leds, uint8_t pinmask) { ws2812_sendarray_mask((uint8_t*)ledarray,leds+leds
in „Kann mit Light WS2812 nicht mehr als 128 LEDs ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sperrwandler_heinz_schmidt_walter.pdf
wieder abgegeben werden kann, müssen beide Wicklungen sehr gut magnetisch gekoppelt sein. Seite 11 Ust t1 T t U Ue+Ua( N1 ) DS N2 t U1 Ue t -Ua N1 I1 N2 I1 t I2 Î2 I2 t Auf die Primärseite umgerechneter Drosselstrom: I N2 L I1 I2N1 I = I1+I2 N2 IL L N1 t Abbildung 2.1.2: Spannungen und Ströme beim Sperrwandler
in „Sperrwandler Formel Herleitung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an527-electronic-fluorescent-lamp-ballast-stmicroelectronics.pdf
Voltage fed half-bridge quasi-resonant lamp ballast (startup circuit shown shaded grey) TR1 R1 C4 T'1 T1 L C3 C2 TR2 T''1 Figure 3. Start-up of the voltage fed ballast Filament heating current (0.2A / Div) Lamp current (0.2A / Div) Lamp voltage (200V / Div) and L is not zero - hence the V CE voltage
in „Kondensator im Leuchtstoffröhren-Inverter (EVG)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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INA138.pdf
//www.burr-brown.com/ • Cable:BBRCORP • Telex:066-6491 • FAX:(520)889-1510 • ImmediateProductInfo:(800)548-6132 © 1999 Burr-Brown Corporation PDS-1576B Printed in U.S.A. August, 2000 SPECIFICATIONS At T = –40°C to +85°C, V = 5V, V = 12V, R = 125k , unless otherwise noted. A S IN+ OUT INA138NA INA168NA
in „AD8628/AD8629/AD8630 Instrumentenverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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U2008B.PDF
0 33 nF 6.8 nF 200 10 nF 4.7 nF3.3 nF 2.2 nF ) –1 ( ) a 150 V C5=1mF 10mF l 4 –2 n 1 e V a 100 Cö/ t 1.5 nF –3 P Supply 50 –4 4.7mF R1=22kW/2W C =100mF/25V 1 –5 0 0 1 2 3 4 5 0 200 400 600 800 1000 95 10337 t ( s ) 96 11797 Rö( kW ) Figure 4. Figure 7. 120 0 100 Pulse Output V GT=–1.2V 40 80 ) ) 80
in „Wie funktioniert die Drehzahlregelung beim Allstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AMS1117.pdf
Minimum Operating Current (Adjustable Device) Short-Circuit Current 12 1.25 ) A TJ= 125°C ( ) 1.00 N 9 ( T = 25°C E T J 125°C T J R E U R C U 0.75 N T = 25°C C T 6 J I A C E I 0.50 P C O T U O M 3 H N S 0.25 I M 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL Load Regulation Ripple Rejection vs. Current 0.10 100 ∆ LOAD= 1A 90 % 0.05 fRIPPLE 120Hz ( 80 O ) T B 70 V ≤3Vp-p I 0 ( RIPPLE V N 60 D T E C f = 20Hz G -0.05 J 50 RIPPLE T R L E 40 V P VRIPPLE0.5Vp-p T -0.10 I 30 P R T O 20 -0.15 V = 5V 10 COUT= 25µF ADJ COUT= 25µF -0.20 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125
in „Spannungsversorgung Arduino läuft nicht über Vin oder 5V-Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMS1117.pdf
Minimum Operating Current (Adjustable Device) Short-Circuit Current 12 1.25 ) A TJ= 125°C ( ) 1.00 N 9 ( T = 25°C E T J 125°C T J R E U R C U 0.75 N T = 25°C C T 6 J I A C E I 0.50 P C O T U O M 3 H N S 0.25 I M 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL Load Regulation Ripple Rejection vs. Current 0.10 100 ∆ LOAD= 1A 90 % 0.05 fRIPPLE 120Hz ( 80 O ) T B 70 V ≤3Vp-p I 0 ( RIPPLE V N 60 D T E C f = 20Hz G -0.05 J 50 RIPPLE T R L E 40 V P VRIPPLE0.5Vp-p T -0.10 I 30 P R T O 20 -0.15 V = 5V 10 COUT= 25µF ADJ COUT= 25µF -0.20 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125
in „Schaltplan für Pflanzenprojekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMS1117.pdf
Minimum Operating Current (Adjustable Device) Short-Circuit Current 12 1.25 ) A TJ= 125°C ( ) 1.00 N 9 ( T = 25°C E T J 125°C T J R E U R C U 0.75 N T = 25°C C T 6 J I A C E I 0.50 P C O T U O M 3 H N S 0.25 I M 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL Load Regulation Ripple Rejection vs. Current 0.10 100 ∆ LOAD= 1A 90 % 0.05 fRIPPLE 120Hz ( 80 O ) T B 70 V ≤3Vp-p I 0 ( RIPPLE V N 60 D T E C f = 20Hz G -0.05 J 50 RIPPLE T R L E 40 V P VRIPPLE0.5Vp-p T -0.10 I 30 P R T O 20 -0.15 V = 5V 10 COUT= 25µF ADJ COUT= 25µF -0.20 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125
in „Nano Clone Spannungsregler abgeraucht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Minimum Operating Current (Adjustable Device) Short-Circuit Current 12 1.25 ) A TJ= 125°C ( ) 1.00 N 9 ( T = 25°C E T J 125°C T J R E U R C U 0.75 N T = 25°C C T 6 J I A C E I 0.50 P C O T U O M 3 H N S 0.25 I M 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL Load Regulation Ripple Rejection vs. Current 0.10 100 ∆ LOAD= 1A 90 % 0.05 fRIPPLE 120Hz ( 80 O ) T B 70 V ≤3Vp-p I 0 ( RIPPLE V N 60 D T E C f = 20Hz G -0.05 J 50 RIPPLE T R L E 40 V P VRIPPLE0.5Vp-p T -0.10 I 30 P R T O 20 -0.15 V = 5V 10 COUT= 25µF ADJ COUT= 25µF -0.20 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125
in „AMS1117 Kühlung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Minimum Operating Current (Adjustable Device) Short-Circuit Current 12 1.25 ) A TJ= 125°C ( ) 1.00 N 9 ( T = 25°C E T J 125°C T J R E U R C U 0.75 N T = 25°C C T 6 J I A C E I 0.50 P C O T U O M 3 H N S 0.25 I M 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL Load Regulation Ripple Rejection vs. Current 0.10 100 ∆ LOAD= 1A 90 % 0.05 fRIPPLE 120Hz ( 80 O ) T B 70 V ≤3Vp-p I 0 ( RIPPLE V N 60 D T E C f = 20Hz G -0.05 J 50 RIPPLE T R L E 40 V P VRIPPLE0.5Vp-p T -0.10 I 30 P R T O 20 -0.15 V = 5V 10 COUT= 25µF ADJ COUT= 25µF -0.20 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125
in „AMS1117 an Arduino GPIO Eingang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Minimum Operating Current (Adjustable Device) Short-Circuit Current 12 1.25 ) A TJ= 125°C ( ) 1.00 N 9 ( T = 25°C E T J 125°C T J R E U R C U 0.75 N T = 25°C C T 6 J I A C E I 0.50 P C O T U O M 3 H N S 0.25 I M 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL Load Regulation Ripple Rejection vs. Current 0.10 100 ∆ LOAD= 1A 90 % 0.05 fRIPPLE 120Hz ( 80 O ) T B 70 V ≤3Vp-p I 0 ( RIPPLE V N 60 D T E C f = 20Hz G -0.05 J 50 RIPPLE T R L E 40 V P VRIPPLE0.5Vp-p T -0.10 I 30 P R T O 20 -0.15 V = 5V 10 COUT= 25µF ADJ COUT= 25µF -0.20 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125
in „Arduino Mega2560 ohne Stepdown-Konverter mit 7,4V Akku betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Minimum Operating Current (Adjustable Device) Short-Circuit Current 12 1.25 ) A TJ= 125°C ( )1.00 T 9 ( T = 25°C E T = 125°C T J R J E U R C U0.75 G T = 25°C C T 6 J I A U E R P C0.50 O T M O M 3 H N S0.25 I M 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL (V) INPUT/OUTPUT DIFFERENTIAL Load Regulation Ripple Rejection vs. Current 0.10 100 ∆ LOAD= 1A 90 % 0.05 fRIPPLE 120Hz ( 80 O ) T B 70 V ≤3Vp-p I 0 ( RIPPLE V N D I 60 E C f = 20Hz G -0.05 J 50 RIPPLE T R L E 40 V P V RIPPLE.5Vp-p T -0.10 I P R 30 T O 20 -0.15 V = 5V 10 OUT C ADJ= 25µF C OUT= 25µF -0.20 0 -50 -25 0 25 50 75 100
in „Max Spannung in AMS1117 5.0V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·