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Sheet12.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 ·
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APT34F100B2_L_D-1593638.pdf
R R T = -55°C U 1.5 C J S N 60 O A - 1.0 R TJ= 25°C I D 40 A ID R TJ= 125°C ,) 0.5 20 N ( D 0 0 R -55 -25 0 25 50 75 100 125 150 0 1 2 3 4 5 6 7 8 T , JUNCTION TEMPERATURE (°C) V , GATE-TO-SOURCE VOLTAGE (V) J GS Figure
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Report.pdf
from 18GHz to 26.5GHz TA Technology (Shanghai) Co., Ltd. Test Report Report No.: RXA1409-0216RF01R1 Page 74of 96 802.11n(HT20) CH1 RE 30M-1GHz (PART15 C) QP 80 /60 FCC Part 15C RE QP B n40 e e20 L 0 30M 50 60 80 100M 200 300 400 500 800 1G Frequency in Hz FCC Part 15C RE QP.LimitLine Preview Result
in „Wlan2Serial Modul für 5 euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM4250.PDF
3 mW 3 Electrical Characteristics LM4250C (0 § s TAs a70 § unless otherwise specifieA.) TJ VS e g 1.5V Parameter Conditions ISETe 1 mA SET e 10 mA Min Max Min Max s e VOS RS 100 kX, A 25§C 5 mV 6 mV I T e 25§C 6 nA 20 nA OS A bias TAe 25§C 10 nA 75 nA Large Signal Voltage RLe 100 kX, A e 25§C 25k Gain
in „Appliaktion mit DDR OPV B176“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SN9C128_Spec_v1_0_release.pdf
G G G G NC N L D D C C D DGND M M M M Y Y _ N D P S S D1 _ _ _ _ S S N G V S LED(HT-107) S S S S _ _ E D D 37 DGND3 S S S DGND1 24 38 23 VDDD_SEN D4 39 DVDD3 DVDD1 22 VDD_18 B3 D5 40 S_IMG4 LED 21 S_PWR_DN B4 D6
in „Webcam mit I²C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ILX551B.PDF
t N 1 t g r Pin Configuration (Top View) o r r t 2 d i v d l 2 D C 5 e s d M s V N 1 2S R o k a l D 1S a C 1 G C 6 D V OUT 1 22 VDD2 N 1 33D C r t K NC 2 1 21 VDD2 N 7 e 5 C G 1 e φ g NC 3 20 VDD1 51D r
in „Problem mit ILX551B (CCD-Sensor)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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H21B4_-_B6.pdf
10 20 40 60 80100 200 400 600 1000 F ,INPUTCURRENT(mA) Figure 2. Output Current vs. Temperature 100 NORMALIZEDTO VCE =1.5V,IF=5mA, TA=25°C T INPUTPULSED N R I =100mA U F C U 10 T IF=60mA U O E IF=30mA L A IF=20mA R N ) ( 1 IF
in „Probleme mit Drehzahlmesser an besagter Flott“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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id_vrla_handbook_e.pdf
147 124 79.1 45.0 a 10.2V 2,093 1,827 1,531 1,290 940 679 549 400 321 215 168 146 123 78.6 45.0 i r 5.0 10.5V 1,875 1,637 1,446 1,230 925 671 546 395 317 210 166 144 122 78.2 45.0 T 10.8V 1,657 1,447 1,400 1,200
in „Bleiakku richtig lagern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Si4734-35-C40.pdf
= 0110) DOUT 1 2 3 n-2 n-1 n 1 2 3 n-2 n-1 n MSB LSB MSB LSB Figure 11. Left-Justified Digital Audio Format (OFALL = 0) DCLK DFS LEFT CHANNEL RIGHT CHANNEL (OMODE = 1100)(MSB at 1ising edge) 1 2 3 n-2 n-1 n 1 2 3 n-2 n-1 n MSB LSB MSB LSB 1 DCLK LEFT CHANNEL RIGHT CHANNEL (OMODE = 1000) nd DOUT 1 2 3 n-2 n-1 n 1 2 3 n-2 n-1 n (MSB at 2ising edge) MSB LSB MSB LSB Figure 12. DSP Digital Audio Format 5.8. Stereo Audio
in „[V] LCD Display, xMega128 mit USB, AM/FM Radio Empfänger“ · Markt ·
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KurzInfo.pdf
LCD: +5V und –7,8V TLX-711A-E0 400Hz-1kHz • paralleles Interface zum Anschluß an Ansicht auf die Display-Rückseite Microcontroller Anschlußbelegung Pin Funktion 10 /RST (Display Reset) 1 Frame Ground (mit dem Metallrahmen 11 D0 des Displays
in „Problem mit LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KurzInfo.pdf
LCD: +5V und –7,8V TLX-711A-E0 400Hz-1kHz • paralleles Interface zum Anschluß an Ansicht auf die Display-Rückseite Microcontroller Anschlußbelegung Pin Funktion 10 /RST (Display Reset) 1 Frame Ground (mit dem Metallrahmen 11 D0 des Displays
in „Pinbelegung am Graphik LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT_G6SP.pdf
D: Duty cycle, T = 85 °C S S T S 0°C ... 91°C TS= 110°C Lx GxxP Lx GxxP IF A ] IF[A ]800 800 : D = 1.0 : D = 1.0 : D = 0.5 : D = 0.5 : D = 0.2 : D = 0.2 : D = 0.1 : D = 0.1 : D = 0.05 : D = 0.05 : D = 0.02 : D = 0.02 600 : D = 0.01 : D = 0.01 600 : D = 0.005 : D = 0.005 400 400 200 10 -6 10-5 10-4 10
in „[KiCad] Wie kann ich einen Footprint mit mehr Pads zuweisen?“ · Platinen ·
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ULN2803-D.pdf
Current versus Saturation Voltage Input Current A A ( ( T 600 T 600 E E R R U AllTypes U C C AllTypes O 400 O 400 C C E E L L C 200 C 200 , , IC IC 0 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 200 400 600 800 VCE(sat)ATURATIONVOLTAGE(V) I ,INPUTCURRENT( A) IN Input Characteristics Figure 10. ULN2803 Input Current Figure 11. ULN2804
in „Passt der ULN2804???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2803-D.pdf
Current versus Saturation Voltage Input Current A A ( ( T 600 T 600 E E R R U AllTypes U C C AllTypes O 400 O 400 C C E E L L C 200 C 200 , , IC IC 0 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 200 400 600 800 VCE(sat)ATURATIONVOLTAGE(V) I ,INPUTCURRENT( A) IN Input Characteristics Figure 10. ULN2803 Input Current Figure 11. ULN2804
in „Treiberbaustein gesucht um LED's anzusteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2803-D.pdf
Current versus Saturation Voltage Input Current A A ( ( T 600 T 600 E E R R U AllTypes U C C AllTypes O 400 O 400 C C E E L L C 200 C 200 , , IC IC 0 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 200 400 600 800 VCE(sat)ATURATIONVOLTAGE(V) I ,INPUTCURRENT( A) IN Input Characteristics Figure 10. ULN2803 Input Current Figure 11. ULN2804
in „Problem noch nicht gelöst“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2803_ULN2804.pdf
Current versus Saturation Voltage Input Current A A ( ( T 600 T 600 E E R R U AllTypes U C C AllTypes O 400 O 400 C C E E L L C 200 C 200 , , IC IC 0 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 200 400 600 800 VCE(sat)ATURATIONVOLTAGE(V) I ,INPUTCURRENT( A) IN Input Characteristics Figure 10. ULN2803 Input Current Figure 11. ULN2804
in „Ansteuerung Nixie und Leuchtmelder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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366828_DS.pdf
Current versus Saturation Voltage Input Current A A ( ( T 600 T 600 E E R R U AllTypes U C C AllTypes O 400 O 400 C C E E L L C 200 C 200 , , IC IC 0 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 0 200 400 600 800 VCE(sat)ATURATIONVOLTAGE(V) I ,INPUTCURRENT( A) IN Input Characteristics Figure 10. ULN2803 Input Current Figure 11. ULN2804
in „ULN2803 in einem Weichendecoder DCC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Code.txt
)) // Wenn Taste PortB.1 auf HIGH Summe |= KonfigPattern[nKonfig-1][1]; if(!(KEY_PIN & 0x04)) // Wenn Taste PortB.2 auf HIGH Summe |= KonfigPattern[nKonfig-1][2]; if(!(KEY_PIN & 0x08)) // Wenn Taste PortB.3 auf HIGH Summe |= KonfigPattern[nKonfig-1][3]; if(!(KEY_PIN & 0x10)) // Wenn Taste PortB.4 auf HIGH Summe |= KonfigPattern[nKonfig-1][4]; if(!(KEY_PIN & 0x20)) // Wenn Taste PortB.5 auf HIGH Summe |= KonfigPattern[nKonfig-1][5]; OUT_PORT
in „Funktions Pointer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LGP42-10LF_EAY60869402_PLHF-L923A.pdf
. 22uF N.C B C601 C602 1 . 32",37":0.12 0 1 K N 50V D N 2 42":0.1 1 1 S 0.1uF 0.047uF 0 0 K - 2 E 50V 50V 6 W R W S C 0 V 6 C 1 C 0 C R 2 2 E A D 1 5 . 6 N 6 N C604 0 C 0 P D 0 Z R N R C 100pF 1 . 1 T 0 0 50V
in „LG Inverter Kapazitator abgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2016_03_vermoegen_finanzen_private_haushalte.pdf
800 2 100 Region 2 2 28 300 4 800 19 15 800 2 100 14 12 000 1 900 Region 34) 1 29 000 2 400 10 10 100 1 400 14 10 700 1 500 Wohnsituation Eigentümer ohne Hypothek 2 31 800 5 900 18 15 900 2 200 9 25 500 9 900 Eigentümer mit Hypothek 1 35 400 4 200 14 7 700 1 400
in „Euer finanzieller Puffer?“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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Log.txt
pio, sw SDIO IRQ s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 0kHz (requested: 0kHz). Registered led device: led1 Registered led device: led2 Registered led device: led3 Registered led device: led4 Registered led device: backlight s3c-sdi s3c2440-sdi: running at 398kHz (requested: 400kHz). usbcore: registered new
in „Micro2440 + Linux (Unable to mount root fs)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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macom2011.pdf
MOSFET 50 150 18 40 CW 2 - 175 MRF148A MOSFET 50 30 18 40 CW 2 - 200 MRF174 MOSFET 28 125 9 50 CW 2 - 400 MRF313 Bipolar 38 1 15 40 CW 2 - 400 MRF175LU MOSFET 28 100 8 50 CW 2 - 400 MRF177 MOSFET 28 100 10 55 CW 2 - 400 MRF136Y MOSFET 28 30 12 50 CW 2 - 400 MRF137 MOSFET 28 30 13 50 CW 2 - 400 MRF136 MOSFET
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IRF3205.pdf
value limitJd to T = 175°C. 2 www.irf.com IRF3205 1000 1000 VGS TOP 15V ) TOP 10V ) 10V ( 7.0V ( 7.0V n 6.0V n 6.0V e 5.0V e 5.0V u BOTTOM4.5V u BOTTOM4.5V 100 C00 c c u u S S o o 4.5V n n a 10 a 10 D 4.5V D , , I I 20µs PULSE WIDTH 20µs PULSE WIDTH TJ= 25 C TJ= 175 C 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 V DS , Drain-to-Source Voltage (V) VDS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 2.5 c ID= 107A ) T = 25 C a ( J i n e 2.0 r R u TJ= 175 C n 100 O ) c c e 1.5 u u l S o a o - r - - N 1.0 a10 i ( r r , , D
in „Hohe Ströme aus Akku Entladen ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf3205.pdf
value limitJd to T = 175°C. 2 www.irf.com IRF3205 1000 1000 VGS TOP 15V ) TOP 10V ) 10V ( 7.0V ( 7.0V n 6.0V n 6.0V e 5.0V e 5.0V u BOTTOM4.5V u BOTTOM4.5V 100 C00 c c u u S S o o 4.5V n n a 10 a 10 D 4.5V D , , I I 20µs PULSE WIDTH 20µs PULSE WIDTH TJ= 25 C TJ= 175 C 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 V DS , Drain-to-Source Voltage (V) VDS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 1. Typical Output Characteristics Fig 2. Typical Output Characteristics 1000 2.5 c ID= 107A ) T = 25 C a ( J i n e 2.0 r R u TJ= 175 C n 100 O ) c c e 1.5 u u l S o a o - r - - N 1.0 a10 i ( r r , , D
in „Erzeugt ein 9V-Printtrafo mehr als 750V?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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infineon-irf1010e-mosfet.pdf
1000 1000 OPERATION IN THIS AREA LIMITED BY R DS(on) A ) t ( n100 n r TJ= 175 C r u u100 n C a c 100µsec D 10 u e S r o v n 10 1msec e TJ= 25 C a , 1 D D , IS ID Tc = 25°C Tj = 175°C Single Pulse 10msec VGS = 0 V 1 0.10.0 0.6 1.2 1.8 2.4 1 10 100 1000 V SD,Source-to-Drain
in „DC Wandler wiederbeleben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ET-Aufgaben.pdf
Bemessungskapazität erreicht sind. Stand 06.10.2021 Seite 4 von 75 Elektrotechnik - Aufgabensammlung 1.2 Die gängigen Einheitenzusätze Zeichen Bedeutung Exponent Faktor p Pico 10-12 x 1 / 1 000 000 000 000 n Nano 10-9 x 1 / 1 000 000 000 µ Micro 10-6 x 1 / 1 000 000 m Milli 10-3 x 1 / 1 000 0 1 Grundeinheit
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ETV570G2DHU.pdf
NO. VERSION PAGE E M E R G I N G D I S P L A Y TECHNOLOGIES CORPORATION E T V 5 7 0 G 2 D H U 1 0-1 DOC . FIRST ISSUE R E C O R D S OF R E V I S I O N APR.21, 2009 REVISED D A T E PAGE S U M M A R Y NO. 02101300-01-02 E M E R G I
in „VGA Display am PIC24FJ256DA210 läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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as7c1024bv_2.0-1265254.pdf
A5 w (1,048,576) n A6 o S AA9 2 31 A10 A7 R I/O0 A8 3 30 CE1 A8 A13 4 29 I/O7 WE 6 B 28 I/O6 A15 7 2 26 I/O4 Column decoder WE VCC 8 1 25 I/O3 Control OE NC 9 C 24 GND circuit CE1 A16 11 S 22 I/O2 CE2 A12 12
in „[V] 7St. SRAM Alliance AS7C1024B-12TCN 128K*8 12ns 3V“ · Markt ·
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Si4730-31-34-35-D60.pdf
Frequency Response High –3 dB 15 — — kHz 8,10 Audio Stereo Separation 35 42 — dB 3,4,5,8 Audio Mono S/N 55 63 — dB Audio Stereo S/N5,7,8 — 58 — dB Audio THD3,8,10 — 0.1 0.5 % 7 De-emphasis Time Constant FM_DEEMPHASIS = 2 70 75 80 µs FM_DEEMPHASIS = 1 45 50 54 µs Blocking Sensitivity5,6,7,11,12 f = ±400
in „LM2528-3.3 & SI4735 & Bluetooth anliegen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OCP8153_1024241_182644710.pdf
Nov.05, 2012 OCP8153 高精度原边反馈恒流转换器 3. 恒流设置 芯片通过将CS端的电压与内部1V阈值电压进行比较来设定变压器原边峰值电流I pkp 1 Ipkp (5) RCS LED输出电流IO根据如下公式计算: 1 np Io= * *Ipkp 6 n s (6) 其中I 为原边峰值电流,n 为变压器原边的匝数,n 为变压器副边的匝数。 pkp p s 4. 元件参数设置 变压器电感量根据系统工作频率、输出电压和输出电流按照以下公式选择: L = VO (7) s 18*I *F O
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL350.pdf
.Y-AxisZero gOffsetat25°C,V =3.0S 30 30 ) ) ( ( N N I20 I20 A A L L P P O O P P F F O O N10 N E E10 R R E E P P 0 0 2 0 8 6 4 2 – 1 3 5 7 9 5 5 3 1 9 7 5 3 0 9 7 5 3 1 1 3 5 7 0 – – – – – – 1 - – – – – – – – – – – – – 1 2 2 ZERO g OFFSET (mg) 1 ZERO
in „Beschleunigungssensor Unklarheiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADXL350.pdf
.Y-AxisZero gOffsetat25°C,V =3.0S 30 30 ) ) ( ( N N I20 I20 A A L L P P O O P P F F O O N10 N E E10 R R E E P P 0 0 2 0 8 6 4 2 – 1 3 5 7 9 5 5 3 1 9 7 5 3 0 9 7 5 3 1 1 3 5 7 0 – – – – – – 1 - – – – – – – – – – – – – 1 2 2 ZERO g OFFSET (mg) 1 ZERO
in „Neigungswinkelinkelmessung beweglicher Teile“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P600A-S.pdf
Spitzensperrspannung Stoßspitzensperrspannung VRRM[V] V RSM[V] P600A 50 50 P600B 100 100 P600D 200 200 P600G 400 400 P600J 600 600 P600K 800 800 P600M 1000 1000 P600S 1200 1200 1 Max. average forward rectified current, R-load TA= 50°C FAV 6 A ) Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last 1 Repetitive peak forward
in „Dioden mit großem trr (Sperrerholzeit, reverse recovery time)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A500_ETV570G2DHU.pdf
G I N G D I S P L A Y MODEL NO. VERSION PAGE TECHNOLOGIES CORPORATION E T V 5 7 0 G 2 D H U 3 13 1 1 . POWER SUPPLY 1 1 .1 POWER SUPPLY FOR LCM VDD TFT LCD 3.3V VSS VCC 3.3V VCOM VSS 0~2.5V CIRCUIT LEDCTRL
in „VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM“ · Projekte & Code ·
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3454fa.pdf
for driving a single high power LED n Wide V Range: 2.7V to 5.5V at currents up to 1A from a single cell Li-Ion battery in- IN n Up to 1A Continuous Output Current put. The regulator operates in either synchronous buck, n 3.5%LED Current
in „Gibt es Buck-Converter, die einen regelbaren Konstantstrom liefern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Dr.Arbeit_H-Bruecken.1455549.pdf
inverter topologies for each phase. Component CHB inverter NPC inverter FCC inverter Power switches 2(n − 1) 2(n − 1) 2(n − 1) Clamping diodes 0 (n − 1)(n − 2) 0 Clamping capacitors 0 0 1(n − 1)(n − 2) 2 DC-link capacitors 1(n − 1) n − 1 n − 1 2 300 Number of components for CHBI 250 Number of components
in „DIY 10kW/20kWh eta=99% Insel ESS Projektvorstellung“ · Haus & Smart Home ·
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simple_server.c
\">\r\n" "<table style=\"border: 1px solid #000080\" height=384 cellSpacing=0 cellPadding=0" " width=\"815\">\r\n" " <tbody>\r\n" " <tr bgColor=#EEEEEE>\r\n" " <td style=\"border-bottom: 1px solid #000080\"
in „Webpage Webserver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC_555specs_TI.pdf
66.7% 66.7% 66.7% age of supply voltage 25°C 0.77 1.7 0.77 1.7 0.77 1.7 Discharge switch I = 100 mA V on-state voltage O L Full range 1.8 1.8 1.8 Discharge switch 25°C 0.1 0.1 0.1 off-state current nA MAX 0.5 120 120 25°C 12.5 14.2 12.5 14.2 12.5 14.2
in „TL555i was ist das“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MTE011N10RFP-CystechElectonics.pdf
Resistance vs Gate-Source Drain-Source On-State Resistance vs Junction Tempearture Voltage 1000 2.4 n ID=11A n O r c 2 VGS=10V, D=11A c ) 800 D a u Ω t it - e( S e1.6 i n 600 d e r t i ta i e a -1.2 t R 400 r O , a N e0.8 o S n u S S S RD 200 D 0.4 R RDS(ON@Tj=25°C : 11mΩ typ. 0 0 -75 -50 -25 0 25 50
in „IC identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MM-Fuses-Fast-Spec.pdf
Nickel Plated Brass A C 216.250P .250 250 2.350 0.00891 Leads: Tin Plated Copper 216.315P .315 250 1.850 0.015 216.400P .400 250 0.907 0.036 Filler Sand (160mA – 16A) 216.500P .500 250 0.866 0.169 Terminal Strength: 216.630P .630 250 0.465 0.179 216.800P .800 250 0.295 0.288 MIL-STD-202F Method 211A
in „Schmelzsicherung wählen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MM-Fuses-Fast-Spec.pdf
Nickel Plated Brass A C 216.250P .250 250 2.350 0.00891 Leads: Tin Plated Copper 216.315P .315 250 1.850 0.015 216.400P .400 250 0.907 0.036 Filler Sand (160mA – 16A) 216.500P .500 250 0.866 0.169 Terminal Strength: 216.630P .630 250 0.465 0.179 216.800P .800 250 0.295 0.288 MIL-STD-202F Method 211A
in „20x5mm Sicherung mit Granulat?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DateTime.asm
; (JR+(JR div 4)) mod 7 rcall mod_seven ; r16 -> Jahreszahl ldi r17,6 add r16,r17 ; wegen ISO8601 (1WT=Montag) add r16,r14 adc r16,r15 adc r16,ZL rcall mod_seven ; WT=(TZ+MZ+JZ+JHZ) mod 7 pop ZH pop ZL pop r17 pop r15 pop r14 ret ; Tabelle für Wochentag ; J F M A M J J A S O N D monthnum: .db 1,4,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5
in „Erste geh versuche mit AVR bitte mal anschauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pc847x_SHA.pdf
tkxn&aI &XX2 MeohanicaI shock 16oOom/e~. o.sm8 n=ll. C=o 43<LXO.7 3 umea/ fX *r, u direcuon v~fablc~uency 100 to 2ooo to 1OoHz/4miIL v-xJx1.2 n=ll, c=o viblaiion 20Qln/sa 4 Unites/ X Y, 2 direcUoa 1CycIe -66C tD t126C lld2,GO (3Omin.I c3omh.) zocyclestest
in „Displaybeleuchtung mit PWM dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thyro-A_3AX_Betriebsanleitung.pdf
Ersatzteile Typ Typen- Verlust- Modul Sicherung strom Leistung Thyristor T.. je Leistungsteil A W NH-AR Gr. 400V 3AX 30 150 18A* 00C- 40A 50 150 44A* 00C- 63A 80 360 61A* 00C-100A 110 360 105A* 00C-180A 170 750 T 178 N* TOC 1 -250A 280 930 T 588 N* TOC 1 -350A 500V 3AX 40 150 36A* 00C- 63A 80 270 61A* 00C-100A 110 390 106A* 00C-180A 170 750 T 178 N* KOC 1 -250A 280 930 T 588 N* TOC 1 -350A * 1400 bei 400V 1600 bei 500V Sicherung der Steuerelektronik: 0,16A/500V 5x30 Stromwandler: Typenstrom: 30, 40, 50, 80, 110A Übersetzungsverhältnis ü = 100A/
in „Hilfe mit AEG Thyro-A Leistungssteller (älteres Modell)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ds1308.pdf
25 +100 nA Input Leakage (SCL) I VIN= 0V to VCC -0.1 +0.1 FA I/O Leakage (SDA, SQW/CLKIN) IO I C bus inactive, ECLK = 1 -0.1 +0.1 FA Output Logic 0 (SDA, SQW/ I VCC R VCCMIN 3.0 mA CLKIN), VOL = 0.4V OL V R 1.3V
in „[V] kleines Konvolut ältere DIL / DIP ICs (8€)“ · Markt ·
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LTC_201.pdf
; S = 1V, 4V (Note 4) 0.01 ±1 0.01 ±5 nA Switch Off ● ±100 ±100 nA Off Output LeakagD I (0FF) VD= 4V, 1V; S = 1V, 4V (Note 4) 0.01 ±1 0.01 +5 nA Switch Off ● ±100 ±100 nA On Channel Leakage l (ON) V = V = 1V
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK500_Schematics.pdf
3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 22K P P P P P V G P P P PC C216 R204 N.M. 100nF 100K 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 6 V12P7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 _ _ 2 Q201A X X NOTE! N.M. = Not Mounted BC847BPN 2 B A U A A C215 R209 P M M O LCC M
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 22K P P P P P V G P P P PC C216 R204 N.M. 100nF 100K 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 6 V12P7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 _ _ 2 Q201A X X NOTE! N.M. = Not Mounted BC847BPN 2 B A U A A C215 R209 P M M O LCC M
in „STK500 kein VTARGET mehr?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_1_.pdf
3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 22K P P P P P V G P P P PC C216 R204 N.M. 100nF 100K 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 6 V12P7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 _ _ 2 Q201A X X NOTE! N.M. = Not Mounted BC847BPN 2 B A U A A C215 R209 P M M O LCC M
in „STK500 - Analog-Setup für Line-In-Adapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 22K P P P P P V G P P P PC C216 R204 N.M. 100nF 100K 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 6 V12P7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 _ _ 2 Q201A X X NOTE! N.M. = Not Mounted BC847BPN 2 B A U A A C215 R209 P M M O LCC M
in „Roter Bereich auf STK500 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·