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LineIntoLineOutAndDACsEFRwithTermWithScope2.ino
on the fly // www.musicdsp.org/files/Audio-EQ-Cookbook.txt [by Robert Bristow-Johnson] w0 = 2*pi*f0/Fs cos(w0) sin(w0) alpha = sin(w0)/(2*Q) BPF: H(s) = (s/Q) / (s^2 + s/Q + 1) (constant 0 dB peak gain) b0 = alpha b1 = 0 b2 = -alpha a0 = 1 + alpha a1 = -2*cos(w0) a2 = 1 - alpha */ #define TPI 6.28318530717959f
in „Empfänger nach DD4WH mit Fast Convolution“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Roland_G-70_Service_Notes_.pdf
C_A8 A9 XCARD_SELECT IC87 G G G DIR 2 D +3.3 EXB28V@JX C_A7 12 A8 XCARD_SELECT 4 19 G D 22 A7 6 TC74LVX4245FS 3 2 1 1 DIR G C_A6 23 A6 XCARD_DETECT 5 1 1 1 IC89 C_A5 24 A5 0 TC74VHCT245AFT C_A4 25 A4 1 C_A3
in „Roland G-70 fährt nicht hoch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Roland-G-70-Service-Manual.pdf
2 A1 B1 C_A8 12 A9 XCARD_SELECT IC87 G G G DIR D +3.3 EXB28V@JX C_A7 A8 XCARD_SELECT 4 TC74LVX4245FS 19 G N C_A6 22 A7 6 1 1 1 1 DIR G 23 A6 XCARD_DETECT 5 IC89 C_A5 24 A5 0 TC74VHCT245AFT C_A4 25 A4 1 C_A3
in „Roland G-70 fährt nicht hoch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX471_MAX472_MAX.pdf
7 25 1 0.5 1 1 X X M M / 15 0.4 M VRG1-VRG2 S A % 5 A 0.3 R ( X R 0 I E -5 N 0.2 4 T 7 V -V I -15 RG2 RG1 0.1 2 -25 0 0.1 1 10 100 1000 1mA 10mA 100mA 1A V (mV) ISENSE SENSE MAX471 MAX471 0mA to 100mA TRANSIENT RESPONSE -100mA to +100mA TRANSIENT
in „Strommessung/OP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UM10204-user-manual.pdf
Sr (dotted lines) then Hs-mode t H tFS mcs611 = MCS current source pull-up = Rp resistor pull-up Fig 37. A complete Hs-mode transfer in a mixed-speed bus system 5.3.8 Timing requirements for the bridge in a mixed-speed bus system It can be
in „PCA9507, Slaves auf beiden Seiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C-bus_specification_2014.pdf
Sr (dotted lines) then Hs-mode t H tFS mcs611 = MCS current source pull-up = Rp resistor pull-up Fig 37. A complete Hs-mode transfer in a mixed-speed bus system 5.3.8 Timing requirements for the bridge in a mixed-speed bus system It can be
in „I2C Pullup bei vielen I2C Devices“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C-bus_specification_2014.pdf
Sr (dotted lines) then Hs-mode t H tFS mcs611 = MCS current source pull-up = Rp resistor pull-up Fig 37. A complete Hs-mode transfer in a mixed-speed bus system 5.3.8 Timing requirements for the bridge in a mixed-speed bus system It can be
in „Doppelte Pull-Ups bei i2c?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C-bus_specification_2014.pdf
Sr (dotted lines) then Hs-mode t H tFS mcs611 = MCS current source pull-up = Rp resistor pull-up Fig 37. A complete Hs-mode transfer in a mixed-speed bus system 5.3.8 Timing requirements for the bridge in a mixed-speed bus system It can be
in „MCP23017 friert ein, stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_Ref_UM10204.pdf
Sr (dotted lines) then Hs-mode t H tFS mcs611 = MCS current source pull-up = Rp resistor pull-up Fig 37. A complete Hs-mode transfer in a mixed-speed bus system 5.3.8 Timing requirements for the bridge in a mixed-speed bus system It can be
in „TWI Bus hängt sich auf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C-bus_specification_2014.pdf
Sr (dotted lines) then Hs-mode t H tFS mcs611 = MCS current source pull-up = Rp resistor pull-up Fig 37. A complete Hs-mode transfer in a mixed-speed bus system 5.3.8 Timing requirements for the bridge in a mixed-speed bus system It can be
in „Wodtke HP-S5 HP Er3 EEPROM Schreib-/Lesefehler“ · Haus & Smart Home ·
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IXFH13N50.PDF
350 ns F = IS Q RM -di/dt = 100 A/ms, T J 25°C 0.6 mC V = 100 V T J= 125°C 1.25 mC R IRM T J 25°C 9 A T J 125°C 15 A Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 38.61 39.12 1.520 1.540 B 19.43 19.94 - 0.785 C 6.40 9.14 0.252 0.360 D
in „Betriebsstrom des MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXFH13N50.PDF
350 ns F = IS Q RM -di/dt = 100 A/ms, T J 25°C 0.6 mC V = 100 V T J= 125°C 1.25 mC R IRM T J 25°C 9 A T J 125°C 15 A Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 38.61 39.12 1.520 1.540 B 19.43 19.94 - 0.785 C 6.40 9.14 0.252 0.360 D
in „Wie heiß wird mein MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXFH13N50.PDF
350 ns F = IS Q RM -di/dt = 100 A/ms, T J 25°C 0.6 mC V = 100 V T J= 125°C 1.25 mC R IRM T J 25°C 9 A T J 125°C 15 A Dim. Millimeter Inches Min. Max. Min. Max. A 38.61 39.12 1.520 1.540 B 19.43 19.94 - 0.785 C 6.40 9.14 0.252 0.360 D
in „Puls weiten modulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Philips_TPM7_1E_LA_Plan.pdf
Circuit Diagrams and PWB Layouts TPM7.1E LA 10. EN 58 10-2 A01 715G4546 PSU 37", 42" and 47" Power Power A01 A01 HOT ! COLD C904 395V 470pF/250V FB905 ! STTH5L06FP D901 1 2 2 60R 1 1 V ! L903 1 0 C911 350uH + C907 3 M / 1UF 520V C924 120uF/450V 9 H u C931 270PF
in „Philips TV Netzteil resettet selbständig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Philips_TPM7_1E_LA_Plan.pdf
Circuit Diagrams and PWB Layouts TPM7.1E LA 10. EN 58 10-2 A01 715G4546 PSU 37", 42" and 47" Power Power A01 A01 HOT ! COLD C904 395V 470pF/250V FB905 ! STTH5L06FP D901 1 2 2 60R 1 1 V ! L903 1 0 C911 350uH + C907 3 M / 1UF 520V C924 120uF/450V 9 H u C931 270PF
in „Philips TV Netzteil defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RDR-158.pdf
) ILIMITMIN 0.39 A Minimum Current Limit ILIMITTYP 0.41 A Typical Current Limit ILIMITMAX 0.45 A Maximum Current Limit FS 67.25 67.25 kHz Typical Device Switching Frequency at maximum power VOR 82.50 V Reflected Output
in „Trafo oder schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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cc1100.pdf
Reserved R0 4:0 FREQ_IF[4:0] 15 (0x0F) R/W The desired IF frequency to employ in RX. Subtracted from FS base frequency in RX and controls the digital complex mixer in the demodulator. f fIF = X10C⋅ FREQ_ IF 2 The default value gives an IF frequency of 381kHz, assuming a 26.0 MHz crystal. 0x0C: FSCTRL0
in „Scrambler für Funkstrecke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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182613-da-01-de-kmy24.pdf
Automobiltechnik werden zur Zeit Keine Probleme mit dem Netzbrumm geprüft. und Filterung (Verstärkung V, = 1000, Grenz- Info-Nr. 3-96-6 (HL) frequenz fs= 30 Hz) eine eindeutige Aus- Die Vorteile des neuen Sensors liegen vor sage über die Richtung des bewegten allem bei der weltweiten Zulassungsmög- Schrifttum
in „Phasenverschiebung Auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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diskio.c
for CMD8(0x1AA) Stop */ sd_tx(n); /* Receive command response */ if (cmd == CMD12) sd_rx(); /* Skip a stuff byte when stop reading */ n = 10; /* Wait for a valid response in timeout of 10 attempts */ do res = sd_rx(); while ((res & 0x80) && --n); return res; /* Return with the response value */ } #endif
in „Problem mit VS1053“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf740pbf.pdf
Ciss= Cgs+ Cgd CdsShorted ( 150°C 2000 Crss= Cgd t Coss= Cds+ Cgd e 101 F r ( u 25°C e 1500 C iss n n a t r c e a 1000 r 100 a e C C oss e 500 R ,D Crss IS V = 0 V 0 10-1 GS 0 1 0.50 0.70 0.90 1.10 1.30 1.50 10 10 91054_05 VDS,Drain-to-Source Voltage (V) 91054_07 V SD, Source-to-Drain Voltage (V) Fig.
in „Bauteilbestimmung H32 U3J“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MP2354DS.pdf
R DS(ON)2 10 Ω Upper Switch Leakage VRUN = 0V, VLX= 0V 0 10 µA Current Limit4) 2.7 3.4 A Current Sense Transconductance Output Current to Comp Pin G CS 1.95 A/V Voltage Error Amplifier Voltage Gain AVEA 400 V/V Error Amplifier G EA ∆IC= ±10µA 500 700 1000 µA/V Transconductance
in „[S] Step Down Converter MP2354DS (für Fritzbox 7170)“ · Markt ·
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BSS139.pdf
D 0.08 V 0.1 R 1 V V 0 10 V 0.1- 10 V 0.04 V 0.2- 0 0 0 2 4 6 8 10 0 0.04 0.08 0.12 0.16 V [V] I [A] DS D 7 Typ. transfer characteristics 8 Typ. forward transconductance I =f(V ); |V |>2|I |R g =f(I ); T =25 °C D GS DS D DS(on)max fs D j 0.3 0.25 0.25 0.2 0.2 25 °C -55 °C 0.15 ] ] A S [D0.15 f I g
in „High-Side-Strom auf Low-Side spiegeln (Stromspiegel?!)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Littelfuse_Discrete_MOSFETs_N-Channel_Standard_IXT_1N450HV_Datasheet.PDF.pdf
Characteristic Values TO-268HV Outline (T J 25C, Unless Otherwise Specified) Min. Typ. Max. E L2 A E1 C2 g V = 50V, I = 200mA, Note 1 0.40 0.70 S fs DS D 3 3 D1 D H D2 C iss 1700 pF 1 2 A1 2 1 D3 C oss V GS = 0V, V DS = 25V, f = 1MHz 80 pF L4 e e C b C rss 29 pF PINS: 1 - Gate R Gi Gate Input Resistance
in „SOA Diagramm richtig anwenden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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samsung_bn44-00262a.pdf
. 6.1A 13216 1608 21 DP802 RP821 Min. 600V 1 12 C KDS184 10J 12V 20 C CX802S 3216 LB804 2 11 CM867 Max. 0.47uF, 250Vac RP816 47uF 19 R1MF2 6.8MJ CM876 50V RM870 RI847 18 3216 1 3216 3 10 1000uF RM872 51KF N.C
in „Reparatur TV-Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ad7328.pdf
8k 10k SAMPLES C TA = 25°C N 7k 70 E ) R 6k B ±2.5V SE U ( 0V TO +10V SE C D 65 ±10V SE ±5V SE O 5k A F I 0V TO +10V DIFF O S R 4k 60 E B 3k U V = 5V N 55 CC 2k V DD/VSS= ±12V 0 3 TA = 25°C - 1k - fS = 1MSPS 5 228 303 5 0 0 0 0 50 0 10 100 1000 –2 –1 0 1 2 ANALOG INPUT FREQUENCY (kHz) CODE Figure12.SINADvs.AnalogInputFrequencyforSingle-Ended
in „was bringt ADC mit Sequencer (AD7328)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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parlist.txt
Abschaltung ;alle HK gemeinsam;alle HK gemeinsam;alle HK gemeinsam;alle HK gemeinsam D20; F\'fchlertype;PT1000;PT1000;PT1000;PT1000 F1;Kaskade Kaskade;nicht vorhanden;nicht vorhanden;nicht vorhanden;nicht vorhanden F2;Kaskade Kaskade-Adresse;A;A;A;A F3;Kaskade Kaskade-Priorit\'e4t;P 1;P 1;P 1;P 1 F4;Kaskade
in „Hargassner Pelletheizung Betriebsdatenerfassung“ · Haus & Smart Home ·
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philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf
cFS2 SDA-TUNER 3 ONLY RES ERR B04A CONTROL B04B LVDS P P C C A A 18 +3V3 U U 3 3 3 3 1CV1 3 7 3 8 20 21 97 98 A A 1 5 5 DEBUG 7UP2 7KC0 7RA1 19 SCLT 5 6 3 ONLY LNBH25 CXD2834 STV0903 G G 1G51 18 SDAT 3CVF
in „Netzteil Philips LED TV reparieren??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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system_stm32f4xx.c
| PF3 <-> FMC_A3 | PG3 <-> FMC_A13 | | PD8 <-> FMC_D13 | PE7 <-> FMC_D4 | PF4 <-> FMC_A4 | PG4 <-> FMC_A14 | | PD9 <-> FMC_D14 | PE8 <-> FMC_D5 | PF5 <-> FMC_A5 | PG5 <-> FMC_A15 | | PD10 <-> FMC_D15 | PE9 <-> FMC_D6 | PF12 <-> FMC_A6 | PG9 <-> FMC_NE2 | | PD11 <-> FMC_A16 | PE10 <-> FMC_D7 | PF13 <-> FMC_A7 |-----------------+ | PD12 <-> FMC_A17 | PE11 <-> FMC_D8 | PF14 <-> FMC_A8 | | PD13 <-> FMC_A18 | PE12 <-> FMC_D9 | PF15 <-
in „STM32 mit timer frequenz ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX941-MAX944.pdf
100 1000 10,000 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 SINK CURRENT (µA) SUPPLY VOLTAGE (V) SUPPLY VOLTAGE (V) 4 _______________________________________________________________________________________ High-Speed, Low-Power, 3V
in „Verstärkung 2V -> 3.3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC51F7424_V1.2.2.pdf
PWM1CR0 = 0x00; //PWM 时钟选择系统时钟,设置边沿对齐模式,预分频为 1,后分频为 1 PWM1CR1 = 0x00; //PWM 输出互补模式(PWM1x 与 PWM1xN 波形互补,x=A,B,C) PWM1PL = 0x70; //PWM 的周期设为 6000 (0x1770)Fsys clk,先写低位再写高位 PWM1PH = 0x17; PWM1ADL = 0; //PWM1A 占空比设置为 0 Fsys clk PWM1ADH = 0; PWM1BDL = OxE8; //PWM1B 占空比设置为 1000(0x03E8) Fsys clk PWM1BDH = Ox03;
in „Lidl kann auch anders (Lötstation)“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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canon_eos_400d_eos_kiss_digital_x_rebel_xti_sm.pdf
BOHVBHFT ▯▯ $VTUPN▯'VODUJPOT▯<2UZ▯TFUUJOHT> ▯▯▯▯▯ ▯▯▯▯ 3FDPSEJOH▯ %FTJHO▯SVMF▯GPS▯$BNFSB▯'JMF▯4ZTUFN▯<7FS▯> ▯▯▯ GPSNBU &YJG▯<7FS▯> ▯▯▯▯ 1JDU#SJEHF▯ 151 ▯$PNQBUJCMJUZ ▯:FT▯ &YUFOEFE▯GVODUJPOT :FT %JSFDU▯ $1▯#+▯%JSFDU▯$PNQBUJCJMJUZ :FT 1SJOUJOH▯▯▯ 1SJOUJOH %JSFDU▯1SJOU :FT %10'▯<7FS▯> ▯▯▯ %JSFDU▯*NBHF▯5SBOTGFS
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TSC2003.pdf
max 0 70 ns b High-Speed Mode, Cb= 400pF max 0 150 ns Rise Time of SCL Signal trCL Standard Mode 1000 ns Fast Mode 20 + 0.1Cb 300 ns High-Speed Mode, Cb= 100pF max 10 40 ns High-Speed Mode, C = 400pF max 20 80 ns b Rise Time of SCL Signal After a t Standard Mode 1000 ns rCL1 Repeated START Condition
in „Hilfe mit Touchscreen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-Steuerung_-_ELV_05522_.pdf
qualifizierten technischen Mitarbeiter gerne zur Verfügung. ELV • Technischer Kundendienst • Postfach 1000 • D - 26787 Leer Reparaturservice Für Geräte, die aus ELV-Bausätzen hergestellt wurden, bieten wir unseren Kunden einen Reparaturservice an.Selbstverständlich wird Ihr Gerät so kostengünstig wie möglich
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Schieberegister_SN74HC595_Datenblatt.pdf
0.33 Q , I = 5.2 mA 0.15 0.26 0.4 0.33 H′ OL 6 V Q AQ ,H OL = 7.8 mA 0.15 0.26 0.4 0.33 I VI= VCC or 0 6 V ±0.1 ±100 ±1000 ±1000 nA I V = V or 0, Q −Q 6 V ±0.01 ±0.5 ±10 ±5 µA OZ O CC A H CC VI= VCC or 0, O = 0 6 V 8 160
in „Auswahl Schalterarray“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FDN335N.pdf
A 0.078 0.100 I On-State Drain Current V = 4.5 V, V = 5 V 8 A D(on) GS DS gFS Forward Transconductance V DS= 5 V, D = 1.5 A 7 S Dynamic Characteristics Ciss Input Capacitance V DS= 10 V, VGS = 0 V, 310
in „FDN335N Hilfe mit dem Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FDN335N.pdf
A 0.078 0.100 I On-State Drain Current V = 4.5 V, V = 5 V 8 A D(on) GS DS gFS Forward Transconductance V DS= 5 V, D = 1.5 A 7 S Dynamic Characteristics Ciss Input Capacitance V DS= 10 V, VGS = 0 V, 310
in „Batt. Ladung per MOSFET Ein/Aus schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CPH3308.pdf
Gate-to-SourceVoltage,V GS -- V IT03710 Ambient Temperature, Ta -- °C IT03711 No.7075-2/4 CPH3308 y fs -- I D IF -- V SD 10 --10 S V DS = --10V 7 V GS =0 7 5 - 5 s 3 f 5°C 2 3 2 A e - --1.0 n 2 C IF 7 a 25° t i =- C e 5 d 1.0 Ta 75° r 3 A u e 7 d 2 s 5 a a w --0.1 r o 7 C d 3 F 5 5° C a =7 5 ° w 2
in „2x SMD Marking gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADS1293_3_Kanal_24BIT_EKG_SPI_Dez_2014.pdf
maximum allowable power dissipation P = (T – T )/ θ or the number given in Absolute Maximum Ratings, A DMAX J(MAX) A JA whichever is lower. 7.2 ESD Ratings VALUE UNIT Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, all pins (1) 1000 V Electrostatic discharge V (ESD) Charged(2)vice model (CDM), per
in „Warum soll ADS1293 mit einem 4,096 MHz Quarz betrieben werden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si2303.pdf
DSS VDS = - 30 V,GS = 0 V, J = 55 °C - 10 On-State Drain Current ID(on) V DS≤ - 5 V, GS = - 10 V - 6 A V GS = - 10 VD I = - 1.7 A 0.150 0.200 Drain-Source On-Resistance a R DS(on) Ω VGS = - 4.5 V,DI = - 1.3 A 0.285 0.380 a g V = - 5 V, I = - 1.7 A Forward Transconductance fs DS D 2.0 S Diode Forward Voltage
in „Highside-Switch gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ausgabe.txt
1.3.2-g02c22ce0-dirty (May 14 2008 - 13:13:06) U-Boot code: 00000000 -> 0000e820 data: 00014098 -> 0001a788 SDRAM: 64 MB at address 0x10000000 Testing SDRAM...OK malloc: Using memory from 0x13fa5000 to 0x13fe5000 DMA: Using memory from 0x13fa1000 to 0x13fa5000 Flash: 8 MB at address 0x00000000 DRAM Configuration
in „grasshopper Atmel buildroot 2.3.0 kompilieren avr32.ext2 make error 1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2CRoutines.h
CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS
in „stm32 Cortex I2C : Master zieht SCL auf Masse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2CRoutines.h
CUSTOMERS * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS
in „Cortex I2C zu kurze Impulsdauer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F429_Reference_Manual.pdf
if PLL is disabled. Caution: The USB OTG FS requires a 48 MHz clock to work correctly. The SDIO and the random number generator need a frequency lower than or equal to 48 MHz to work correctly. USB OTG FS clock frequency = VCO frequency / PLLQ
in „USB-C Dual-Role-Device DRD mit integriertem OTG FS PHY“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32_Reference_manual.pdf
if PLL is disabled. Caution: The USB OTG FS requires a 48 MHz clock to work correctly. The SDIO and the random number generator need a frequency lower than or equal to 48 MHz to work correctly. USB OTG FS clock frequency = VCO frequency / PLLQ
in „STM32F4 Timer Triggered DMA SPI – NSS Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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csd18502kcs.pdf
2.1 V VGS = 4.5V,DI = 100A 3.3 4.3 mΩ RDS(on) Drain to Source On Resistance VGS = 10V, D = 100A 2.4 2.9 mΩ g Transconductance V = 20V, I = 100A 138 S fs DS D Dynamic Characteristics Ciss Input Capacitance 3900 4680 pF Coss Output
in „Netzteil: 2 Mosfets parallel OK?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC224210fc.pdf
0.7 ±0.2 0.7 LSB Offset Error (Note 6) ● –17 ±5 17 mV Gain Error External Reference ● –3.5 ±0.7 3.5 %FS 224210fc 2 LTC2242-10 CONVERTER CHARACTERISTICS The l denotes the specifications which apply over the full operating temperature range, otherwise specifications are at T =A25°C. (Note 4) PARAMETER CONDITIONS
in „Projekt Signal-Auswertung mit High-Speed-ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7912_7922.pdf
of the AD7922,the endpoints of the transfer function are zero scale,a sine wave,and noise is the rms sum of all nonfundamental point 1 LSB below the first code transition,and full scale,a signals up to half the sampling frequency (fs/2),including point 1 LSB above the
in „Problem mit STM32 und AD7912“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kemet_FM.pdf
discharge at 0.22 mA per 0.22 F, for example, and calculate the static capacitance according to the equation shown below. Note: The current value is 1 mA discharged per 1 F. 0.22 mA (I) (V) SW 5.5 V A V1: 3.0 V V 1 V2: 2.5
in „Speicherkondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TSL2014-E25.pdf
in the absence of illumination. 7. Image lag is a residual signal left in a pixel from a previous exposure. It is defined as a percent of white-level signal remaining after a pixel is exposed to a white condition followed by a dark condition: V * V
in „CCD linear Sensor Zeile“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DM00031020.pdf
if PLL is disabled. Caution: The USB OTG FS requires a 48 MHz clock to work correctly. The SDIO and the random number generator need a frequency lower than or equal to 48 MHz to work correctly. USB OTG FS clock frequency = VCO frequency / PLLQ
in „fsmc am stm32f4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·