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an-978.pdf
above the undervoltage threshold level of the IR2125. www.irf.com AN-978 RevD 17 11DF6 +HV IR2125 1 8 +12V + VCC VB 1µF 7 100 RG IN 2 1N DUT nF 3 6 ERR ERR CS 12V 100pF 4 5 RS RTN VSS VS 100K 10nF IN4148 ICM755 3 IN4148 LOAD 2 OUT TRIG 4 6 RES THR 8 GND V+ 100nF 15V 1nF 100K 1W HV RTN Figure 16: High-Side
in „high-side gate driver mit LT-Spice simulieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an-978.pdf
above the undervoltage threshold level of the IR2125. www.irf.com AN-978 RevD 17 11DF6 +HV IR2125 1 8 +12V + VCC VB 1µF 7 100 RG IN 2 1N DUT nF 3 6 ERR ERR CS 12V 100pF 4 5 RS RTN VSS VS 100K 10nF IN4148 ICM755 3 IN4148 LOAD 2 OUT TRIG 4 6 RES THR 8 GND V+ 100nF 15V 1nF 100K 1W HV RTN Figure 16: High-Side
in „Halbbrücke Gate-Treiber Erklärung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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above the undervoltage threshold level of the IR2125. www.irf.com AN-978 RevD 17 11DF6 +HV IR2125 1 8 +12V + VCC VB 1µF 7 100 RG IN 2 1N DUT nF 3 6 ERR ERR CS 12V 100pF 4 5 RS RTN VSS VS 100K 10nF IN4148 ICM755 3 IN4148 LOAD 2 OUT TRIG 4 6 RES THR 8 GND V+ 100nF 15V 1nF 100K 1W HV RTN Figure 16: High-Side
in „H-Brücke mit 100% Duty-Cycle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HMC8205BF10.pdf
5of 14 HMC8205BF10 Data Sheet TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 40 35 ) 30 30 B ( S O 20 L ) 25 N B R S22 ( T 10 S21 I E A R S11 G 20 N A 0 N A +85°C G 15 –10 +25°C –40°C –20 8 10 0 1 2 3 4 5 6 - 0 1 2 3 4 5 6 - 7 7 FREQUENCY (GHz) 1 FREQUENCY (GHz) 1 Figure9.GainandReturnLossvs.Frequency Figure12.Gainvs.FrequencyatVariousTemperatures 35 40 30 35 30 25 25 B 20 B ( ( N N 20 A A G 15 G 15 10 28V 40V 10 45V 500mA 50V 900mA 5 55V 5 1300mA 0 3 - 0 0 0 1 2 3 4 5 6 9 0 1 2 3 4 5 6 9 FREQUENCY (GHz) 1 FREQUENCY (GHz) 3 1 Figure13.Gainvs.FrequencyatVariousSupplyCurrents Figure10
in „HF Breitbandverstärker Positiv/Negativ Betriebsspannung“ · HF, Funk und Felder ·
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irf9z34n.pdf
) n A t ( i n e e R 1.5 r n u TJ= 25°C O C e ) e TJ= 175°C r d r u i u 10 o a1.0 S - m - - r - i N n a ( a D r , 0.5 , ) o -D S D VDS = -25V R 1 20µs PULSE WIDTH VGS = -10V A 0.0 A 4 5 6 7 8 9 10 -60 -40
in „IRF9Z34N als Ersatz für BUZ171“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P-MOSFET_IRF9Z34N.pdf
) n A t ( i n e e R 1.5 r n u TJ= 25°C O C e ) e TJ= 175°C r d r u i u 10 o a1.0 S - m - - r - i N n a ( a D r , 0.5 , ) o -D S D VDS = -25V R 1 20µs PULSE WIDTH VGS = -10V A 0.0 A 4 5 6 7 8 9 10 -60 -40
in „Pegelwandler 0/5V zu 5V/-9V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCC.pdf
T E C H N I S C H E D AT E N AGF A MUL TICONTRAST - 1 CLASSIC 40 0 500 AGFA MULTICONTRAST CLASSIC ist ein gradations- variables Schwarzweiß-Fotopapier auf Baryt-Unterlage. Eigenschaften: ● Universelles Schwarzweiß-Vergrößerungspapier
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DS1337-DS1337C_1_.pdf
Figure 5. Data Read—Slave Transmitter Mode W slave address Data (n) Data (n+1) Data (n+2) Data (n+x) S 1101000 1 A XXXXXXXX A XXXXXXXX A XXXXXXXX A XXXXXXXX /A S - START A - ACKNOWLEDGE DATA TRANSFERRED P - STOP (X + 1 BYTES + ACKNOWLEDGE) /A - NOT ACKNOWLEDGE R/W -
in „Datum & Uhrzeit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1337-DS1337C.pdf
Figure 5. Data Read Slave Transmitter Mode W slave address Data (n) Data (n+1) Data (n+2) Data (n+x) S 1101000 1 A XXXXXXXX A XXXXXXXX A XXXXXXXX A XXXXXXXX /A S - START A - ACKNOWLEDGE DATA TRANSFERRED P - STOP (X + 1 BYTES + ACKNOWLEDGE) /A - NOT ACKNOWLEDGE R/W -
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Kochfeld.pdf
R12 50Hz 2K2 FST2 460V 1W L1 C3 275VX2275VX24 6 8K2 RV2 ~ 220K 4K3 LINE 1 3n3Y1 ACL 5 8 275V - + R8 R10 R13 R14 R15 R17 D13 TDK_T2510H RL1 12V D1 DL1 270K 4K7 4K3 4K3 4K3 4K3 1N4007 FST3 16A250VAC 1N400LED R5 ~D2 VLINK 1 4 EARTH
in „Induktionsofen- funktioniert nur mit magnetischen Metallen!“ · Offtopic ·
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36ddedx.pdf
5.250 (133.4) 5.349 (135.9) 0.875 (22.2) 337.0 BF 2.000 (51.0) 5.625 (143.0) 2.078 (52.8) 5.750 (146.1) 5.849 (148.6) 0.875 (22.2) 408.0 CB 2.500 (64.0) 3.125 (79.0) 2.578 (65.5) 3.250 (82.6) n/a 1.125 (28.6) 329.0 CL 2.500 (64.0) 3.625 (92.0) 2.578 (65.5) 3.750 (95.3) n/a 1.125 (28.6) 400.0 CC 2.500
in „Unterschied Bauform "kleiner Elko" "großer Elko"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX306-MAX307.pdf
1 6 NO4B 8 21 NO3A 1 1 0 1 7 A 1 1 1 1 8 NO3B 9 20 NO2A M NO1A MAX307 NO2B 10 19 NO1B 11 18 EN GND 12 17 A0 LOGIC “0” V AL ≤ 0.8V, LOGIC “1” = V AH ≥ 2.4V N.C. 13 16 A1 N.C. 14 15 A2 DIP/SO 6 . . O . .
in „Welche Spannung kann der Multiplexer MAX307 schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2n3958.pdf
Gain vs. Drain Current On-Resistance vs. Drain Current 100 1 k ) Ω e n 80 t 800 i n e a - G 60 n g VGS(off)–3 V e 600 l r V = –2 V o o GS(off) – –2 V - V 40 g R i 400 A A + fs L r V 1 ) R L os D –3 V ) 20 Assume VDD = 15 V,DS = 5 V ( 200 D R + 10 V r L ID 0 0
in „JFET prüfen mit transistortester“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2n3958.pdf
Gain vs. Drain Current On-Resistance vs. Drain Current 100 1 k ) Ω e n 80 t 800 i n e a - G 60 n g VGS(off)–3 V e 600 l r V = –2 V o o GS(off) – –2 V - V 40 g R i 400 A A + fs L r V 1 ) R L os D –3 V ) 20 Assume VDD = 15 V,DS = 5 V ( 200 D R + 10 V r L ID 0 0
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IRF7314_P-Channel_Dual_20V_5.3A_0.058Ohm.pdf
Typical Source-Drain Diode Forward Voltage IRF7314 ) e 2.0 ID = -2.9A 0.8 c ( a e i n s t e 1.5 s 0.6 n e VGS = -2.7V O R e ) O r e e o l r S a 1.0 o 0.4 o r - - o t a ( n r r D 0.5 D 0.2 ,) , o n S ( D D VGS = -4.5V R V = -4.5V 0.0 GS A R 0.0 A -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
in „mit 2,7V schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf7314.pdf
Typical Source-Drain Diode Forward Voltage IRF7314 ) e 2.0 ID = -2.9A 0.8 c ( a e i n s t e 1.5 s 0.6 n e VGS = -2.7V O R e ) O r e e o l r S a 1.0 o 0.4 o r - - o t a ( n r r D 0.5 D 0.2 ,) , o n S ( D D VGS = -4.5V R V = -4.5V 0.0 GS A R 0.0 A -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
in „FTDI FT232RL - Probleme mit Platine/Verbinden mit PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an19fc.pdf
ΔI) NA NA ⎝ VIN⎠ Boosted- I ⎛VOUT⎞ I N VOUT− VIN OUT +N( IN I VOUT− VIN Boost OUT⎝ VIN⎠ (OUT) VIN )1 OUT V N+1 OUT VIN )1 IN ) Current- Boosted I (VOUT−VIN[OUT +VIN )1 ] N(VOUT− VIN I OUT +VIN )1 OUT OUT− VIN Boost OUT V 2 OUT VIN OUT N(
in „LT1270 dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LND150_C041114.pdf
. Ambient Temperature 2 VDS = 400V TO-243AA 8 TA= -55°C s n e 6 s e 25°C t s a 1 l ( i 4 D ( 125°C P TO-92 F G 2 TO-236AB 0 0 0 2 4 6 8 10 0 50 100 150 ID(milliamps) TA(°C) Maximum Rated Safe Operating Area Thermal Response Characteristics
in „DDR- Mosfet SM104 in Sinusgenerator GF22“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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leLM392_Op.pdf
V = 5 V 0.5 1 mA Amplifier-to-Amplifier Coupling f = 1 kHz to 20 kHz, A = 25˚C, Input −100 dB Referred, (Note 9) Input Offset Voltage (Note 6) ± 7 mV Input Bias Current IN(+) or IN(−) 400 nA Input Offset Current IN
in „Temperatursensor LM35 DZ will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BBK-29LEM-5093T2C_MSD308C-1.pdf
A TMCKE C17 A_DDR3_CKE/DDR2_ODT A_DDR3_DQSUB/DDR2_DQSB1 B21 A TMDQSUB D MSD309BT_17x17 HV CP2 CP3 1nF200V RP5 2.2nF400VAC RP6 FP1 CY1 CX1 LF2 DP1 47R/1206 FB Φ3.5 T3.15A-L250V MF72-5D9 5R/3A HV 470K +12VA 12V 1 1 2 470pF/400VAC-X1Y1 0.47uFK/275V-X2 WD11726
in „Datenblatt zu MSH9010-lf gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SK6812.cpp
); } numBytes = (n<<5) + n + 2; // 9 encoded bytes per pixel. 1 byte empty peamble to fix issue with SPI MOSI and on byte at the end to clear down MOSI // Note. (n<<3) +n is a fast way of doing n*9 if((doubleBuffer = (
in „STM32 Bluepill -> SK6812 (auf Basis von WS2812B Lib)“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan einer Maschine mit Spartrafo und Motor
Maschine, Spartrafo, T1, 500V, 400V, 1, 2, 5, 3, 4, 6, N, PE, M1, G, 3~, 1PhSteuerkreis, x1, x2, Querschnitt, Q1, L1, L2, L3, L36, Klemmleiste, U, V, W, (1.1) 500V, (1.3) 480V, (2.1) 400V, N
in „Anschlussfragen zu Drehstrom-Transformatoren (Dreieck/Spartrafo) am TN-C-S-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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BJTransistor_2N2222A.pdf
; VCE = 10 V 75 − I = 150 mA; V = 1 V; note 1 50 − C CE C = 150 mA; VCE = 10 V; note 1 100 300 hFE DC current gain C = 10 mA; VCE = 10 V; amb= −55 °C 2N2222A 35 − hFE DC current gain C = 500 mA; VCE = 10 V; note 1 2N2222 30 − 2N2222A 40 − VCEsat collector-emitter saturation voltage 2N2222 C = 150 mA; B = 15 mA; note 1 − 400 mV I = 500 mA; I = 50 mA; note 1 − 1.6 V C B VCEsat collector-emitter saturation voltage 2N2222A C = 150 mA; B = 15 mA; note 1 − 300 mV I = 500 mA; I = 50 mA;
in „DC DC Verstärkung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2N2222_2222A.pdf
; VCE = 10 V 75 − I = 150 mA; V = 1 V; note 1 50 − C CE C = 150 mA; VCE = 10 V; note 1 100 300 hFE DC current gain C = 10 mA; VCE = 10 V; amb= −55 °C 2N2222A 35 − hFE DC current gain C = 500 mA; VCE = 10 V; note 1 2N2222 30 − 2N2222A 40 − VCEsat collector-emitter saturation voltage 2N2222 C = 150 mA; B = 15 mA; note 1 − 400 mV I = 500 mA; I = 50 mA; note 1 − 1.6 V C B VCEsat collector-emitter saturation voltage 2N2222A C = 150 mA; B = 15 mA; note 1 − 300 mV I = 500 mA; I = 50 mA;
in „Transistor mit Basistrom im µA-Bereich schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2n2222-datasheet.pdf
; VCE = 10 V 75 − I = 150 mA; V = 1 V; note 1 50 − C CE C = 150 mA; VCE = 10 V; note 1 100 300 hFE DC current gain C = 10 mA; VCE = 10 V; amb= −55 °C 2N2222A 35 − hFE DC current gain C = 500 mA; VCE = 10 V; note 1 2N2222 30 − 2N2222A 40 − VCEsat collector-emitter saturation voltage 2N2222 C = 150 mA; B = 15 mA; note 1 − 400 mV I = 500 mA; I = 50 mA; note 1 − 1.6 V C B VCEsat collector-emitter saturation voltage 2N2222A C = 150 mA; B = 15 mA; note 1 − 300 mV I = 500 mA; I = 50 mA;
in „Oszi v. SUN Motortester zeigt nur kurz einen Punkt.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kondensatorbankumschalter_-_1.pdf
1 2 3 4 GND GND U1 C1 NXJ1S1215MC-R7 400V DC IN 4.7μF 16V 1 7 GND 0V 4.7μF 35V HV_TRANS_SEC A 12V 3 815V L2 A +12 VIN +V FGH40T120SMD L1 22µH 10% C8 D15 Q1 10µH 10% C7 MMSD4148T1G i HV 1 i i 10μF 35V D9
in „IGBT Kondensatorbankumschalter - kann man das so machen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ILX551B_E_.pdf
–30 to +80 °C R p t e N 41 g i u e o Pin Configuration (Top View) o f e e c 1 D a h r o e 2 V N 1 R g - M s 2S l c 1S n C 1 N a G N 61 33D C V OUT 1 22 VDD2 C t 1 D 7 r 5 L NC 2 21 VDD2 G 1 n φ g NC VDD1 51D r e 3 20 D t u
in „AD Wandler ~ 2 Mhz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VDR.pdf
S05K50 50 65 400 1.8 0.10 B72207S0500K101 S07K50 50 65 1200 4.2 0.25 B72210S0500K101 S10K50 50 65 2500 8.4 0.40 B72214S0500K101 S14K50 50 65 4500 15.0 0.60 B72220S0500K101 S20K50 50 65 6500 27.0 1.00 VRMS= 60 V B72205S0600K101
in „Surge Schutzbeschaltung am Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tcrt5000_application_note.pdf
Timer C K 33 k 33 k 7 2 DIS RQ 3 1 ▯F 6 RB 6 3 Output 5.1 k THR TLC 271 2 TR CV 5 (CA3160) GND RE R 1 Cq 4 555 C 1 510 1 k 22 nF 100 nF 100 nF GND GND Timer dimensions: p (pulse width) = 0.8 RC = 400 ▯s T (period) = 0.8 (A + B )▯ C =
in „Alten Stromzähler elektronisch auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4N35-1.pdf
(Typical Values) Motorola Optoelectronics Device Data 3 4N35 4N36 4N37 100 100 70 VCC =10V 70 VCC=10V 50 50 ) s s ( ( R =1000 E M20 L I20 T F RL=1000 N10 F10 – 100 – R 7 R 7 U 5 U 5 100 , 10 , t o 10 t 2 2 1 1 0.1 0.2 0.50.7 1 2 5 7 10 20 50 70100 0.1 0.2 0.50.7
in „Vorwiderstand für eine Led eines Optokopplers“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PreDisChargeRelay.pdf
in NOTES. REFERENCE DATA 1. Max. switching power 2. Coil temperature rise 3. Influence of adjacent mounting 10 100 40 AC resistive load 90 5 30 AC inductive ° 80 % load e e 20 A (cosϕ=0.4) r 70 n n 2 r h 10 Drop-out voltage r DC
in „Relais Wechsler oder nicht?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_SJEP120R100_rev2.1.pdf
Test Circuit SGDR300P1 Figure 16. Test Circuit & Test Conditions Test Conditions • Single Device configuration o • VDD = 600V, LPK = 12A, TA= 25 C • RC snubber: R= 22 and C = 4.7nF • 400uH load inductance • Each device driven
in „Siliziumkarbid-JFETS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT3475.pdf
Voltage 1.8 V VC Pin Current in PWMMode V C 1V, V PWM = 0.3V ● 10 400 nA OUT Pin Clamp Voltage 13.5 14 14.5 V ● OUT Pin Current in PWMMode V OUT = 4V, PWM = 0.3V 25 50 µA Switch Current Limit (Note 6) 2.3 2.7
in „3W Luxeon Led energiesparend dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-DE.pdf
sie sich bei höherem GEL OPzV 2V Cells Batterie Entladestrom (Siehe Tabelle 1). AGM Gel Gel End Entladezeit spannung Deep xxDeep ‘Long V Cycle Cycle Life’ % % % 20 uur 10,8 100 100 112 10 uur 10,8 92 87 100 5 uur 10,8 85 80 94 3 uur 10,8 78 73 79 1 uur 9,6 65 61 63 30 min. 9,6
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Choosing_the_Correct_Digipot-Analog.pdf
h u O g q e g 1 1 n , 1 T i P g n g 9 9 a 7 m g e g 8 . 2 8 . o o e g w g 2 1 i B e e a s D . 5 0 K w r e e D 8 9 y u W e H D . l . 3 , 9 h e d D 2 2 2 n o i e A v 4 0 - g r a i d v 7 7 i a i a v 6 ) 6 9 M 0 l i e v 2 0 0 o p s s i e . 8 9 n B s s u e 9 0 h e s q e 3 3 7 0 6 g s e e 8 8 1 d o a a , 0 0 1 M d i K r , 3 . e n a , 1 , 0 0 W n d , 2 0 e n 4 a n a r n 5 0 - . e n 3 2 y . u n v . o g s . 7 t s . 9 t . n u 6 0 r e , 6 s
in „Alter Analogverstärker mit Digitalpotis ausstatten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DesignGuide5843revB.pdf
reference design schematic diagram. U R P E T K T C A L S T D C A _ _ D S S 2 2 V V M O I I H C 2I M f μ O 1 3 . N C 0. C 0 V M . O f 2 N μ + V 1 . . C 4 0 1 D A L P P E D 1 + T T R D C D C V D G N D + D 9 0 1 S 2 3 6A 8 7 D 2 D 5 C 1 5 4 1 2 1 1 1 1 1 C D R I O N G T N E T , R T L R M V N G P L U U L L C O V E C A C L R L S 2C I D I S A T A T S E E 3 E I R G C 4 T B U R T 8 C - S 5 H 4 C M 1 A M H MUX f μ 2 2 P N C 0. D N B B E S A 6 7 0 1 1 R R T T A A M F E A O E T S S 9 Figure 7 – Reference Design Schematic Diagram (dual supply) Reference Design Description Refer to Figure 7 while reading
in „HMC5843-eval“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usbStefan_Aenderung.c
; A = 0; n = 0; EpTable[1].TxCount = (i & 0x3FF) | EpBulkLenId; while (i) { L = UsbTxBuf[txr]; txr = (txr + 1) & (txLen - 1); A = A | (L << n); n += 8; if (n > 8) { *P++ = A; n = 0; A = 0; } --i; } if (n) *P =
in „USB CDC von Stefan Frings und WS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
2140 :N1$=X$ 2530 X1=N2(I) :GOSUB 2140 :N2$=X$ 2540 X1=N3(I) :GOSUB 2140 :N3$=X$ 2550 X1=N4(I) :GOSUB 2140 :N4$=X$ 2560 ATT$=STR$(-INT(5*I)) 2570 ATT$=LEFT$(SP$,4-LEN(ATT$))+ATT$ 2580 PRINT TAB(5) ATT$;N1$;N2
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
2140 :N1$=X$ 2530 X1=N2(I) :GOSUB 2140 :N2$=X$ 2540 X1=N3(I) :GOSUB 2140 :N3$=X$ 2550 X1=N4(I) :GOSUB 2140 :N4$=X$ 2560 ATT$=STR$(-INT(5*I)) 2570 ATT$=LEFT$(SP$,4-LEN(ATT$))+ATT$ 2580 PRINT TAB(5) ATT$;N1$;N2
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
2140 :N1$=X$ 2530 X1=N2(I) :GOSUB 2140 :N2$=X$ 2540 X1=N3(I) :GOSUB 2140 :N3$=X$ 2550 X1=N4(I) :GOSUB 2140 :N4$=X$ 2560 ATT$=STR$(-INT(5*I)) 2570 ATT$=LEFT$(SP$,4-LEN(ATT$))+ATT$ 2580 PRINT TAB(5) ATT$;N1$;N2
in „Schmalbandiges LC-Filter, praktischer Aufbau“ · HF, Funk und Felder ·
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
2140 :N1$=X$ 2530 X1=N2(I) :GOSUB 2140 :N2$=X$ 2540 X1=N3(I) :GOSUB 2140 :N3$=X$ 2550 X1=N4(I) :GOSUB 2140 :N4$=X$ 2560 ATT$=STR$(-INT(5*I)) 2570 ATT$=LEFT$(SP$,4-LEN(ATT$))+ATT$ 2580 PRINT TAB(5) ATT$;N1$;N2
in „Messen von Quarz-Parametern - Probleme“ · HF, Funk und Felder ·
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DSZ15DE-3x80A_28380615-1_dt.pdf
Außenleiter im Display angezeigt. Anschlussbeispiel: 4-Leiter-Anschluss 3x230/400V BedienungsanleitungenundDokumenteinweiterenSprachen http://eltako.com/redirect/DSZ15DE-3*80A 1. App 2. 3.www. TechnischeDaten Betriebsspannung, erweiterter Bereich 3x230/400V,50Hz, -2O%/+15% Referenzstrom
in „Unsauberes S0-Signal von Drehstromzähler an Wärmepumpe (ESP8266)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PL20C_SL110SL130_Magnetband.pdf
ca. 200mA Genauigkeit (20°) (25 + 5L / 1000) µm bis 7000 mm, (25 + 5L /1000 + 10N) µm, N = 1 bei 8000, 9000, 10000; N = 2 bei 20000, N = 3 bei 30000mm Anschlußschema Magnetprofil/band Lesekopf Auswertung SL110 Magnetprofil PL20C Auflösung 10 µm TTL Auswertung oder Positionsanzeige
in „Absolute Positionsbestimmung 3m auf 5mm Raster“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3RM13023AA04_datasheet_en.pdf
commercial environments Safety related data safe state Load circuit open function test interval maximum 1 a diagnostics test interval by internal test function maximum 600 s stop category according to IEC 60204-1 0 B10d value 2 500 000 failure rate [FIT] at rate of recognizable hazardous failures 1 400 FIT
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Modifikationen.pdf
0,025mm (material: aluminium or Al-alloy) material thickness in press-in hole >3mm press-in force <8800N touch area for press-in force mark (1), see drawing in datasheet design of press-in hole in heat sink bevel of 0.3*45° press-in hole should be open or deeper than value A1 – see drawing in datasheet
in „Wie Lötöse an Einpressdiode anschweißen?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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AD815_SOP.pdf
REV. C –5– AD815 100 100 120 TRANSIMPEDANCE 110 z z H INVERTING INPUT √ B100 100 / CURRENT NOISE A – n p E 90 500 – – C E I A 80 0 I 10 10 O D PHASE e N N P 70 –50 r E N I e G E S 60 –100 D T NONINVERTING INPUT R A – L CURRENT NOISE U R 50 S V C T –150 A P 40 –200 INPUT VOLTAGE 30 –250 NOISE 1 1 10 100
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20240122_Waasner_Katalog.pdf
3,30 1,49 1,60 1,70 ± 15 2 7,60 (M 097 - 30N) M 350 - 65A 1.0820 3,50 1,49 1,60 1,70 ± 14 2 7,60 M 165 - 35S M 400 - 65A 1.0821 4,00 1,52 1,62 1,72 ± 14 2 7,65 (M 111 - 35N) X 1.0856 0,35 1,11 1,65 1,75 0,960
in „Was ist aus dem Transduktor geworden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mod.patch
32 -#define HIST_STACK 400 +//#define HIST_STACK 400 +#define HIST_STACK 0x100000 #define LIGHT 0 #define DARK 1 diff -rupN tscp181/main.c tscp181-mod/main.c --- tscp181/main.c 2003-02-05 01:02:40.000000000 +0100 +++ tscp181-
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ISL88731.PDF
Pin Configuration ISL88731 Applications (28 LD TQFN) TOP VIEW • Notebook Computers • Tablet PCs P N T T S N S S C O G H C • Portable Equipment with Rechargeable Batteries C C V B U P D 28 27 26 25 24 23 22 Ordering Information NC VDDP 1 21 PART ACIN 2 20 LGATE NUMBER PART TEMP PACKAGE PKG. (Notes 1
in „Chip gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sheet1.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 NLSA NL2A NL3A NLS4A T3 P3 0 P3 PIT101 PIT102 PIT201 PIT2022 PIT301 PIT302 PIT401 PIT402 A 2N7002 GND 2N7002 GND 2N7002 GND 2N7002 GND A 12 D1D P0 D2D 32CD3 I2 D4D 02D5D5 D2 D6D6 2 D7D7
in „Was denkt ihr, ist das noch routbar? (Angefangene Platine)“ · Platinen ·