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IRLZ34.pdf
Transfer Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature IRLZ34N 1400 15 V GS = 0V, f = 1MHz ID = 16A C iss= C gs + Cgd , C ds SHORTED ) 1200 C rss= C gd ( V = 44V e DS C iss C oss= C ds + Cgd g 12 VDS = 28V ) t F 1000 o ( V e e c r 9 a 800 u i o a C oss - p 600 - a e 6 , a C 400 G ,
in „einzellzellen entladung für nimh akku“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRL1004.pdf
Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs.Temperature www.irf.com 3 IRL1004 10000 12 VGS = 0V, f = 1MHz ID= 78 A VDS = 32V Ciss= Cgs + Cgd ,C ds SHORTED VDS = 20V Crss= Cgd V 8000 Coss= Cds + Cgd ( 10 ) g F l ( C o 8 e 6000 iss V n c i u a S 6 p Coss o C 4000 - , t 4 C G , 2000 S C VG 2 rss FOR
in „Mosfet als Schalter 100W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irl3705n.pdf
Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature IRL3705N 6000 15 I = 46A VGS = 0V, f = 1MHz D Ciss = Cgs + C gd , C ds SHORTED ) V DS = 44V Crss = C gd ( V = 28V 5000 Ciss Coss = C ds+ C gd e 12 DS g ) l F o ( 4000 V e e 9 n r t o c 3000 C oss S p o a - 6 C t , 2000 a C , S Crss G3 1000
in „Anschluss MOSFET IRL3705N“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRF4905_TO220.pdf
Transfer Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature IRF4905 7000 20 VGS = 0V, f = 1MHz ID = -38A Ciss = C gs + Cgd , C ds SHORTED ) 6000 Crss = C gd V C = C + C ( VDS = -44V oss ds gd g16 V = -28V ) t DS F 5000 o ( C iss V e e c 4000 r12 a u c C oss o a - p 3000 t C e 8 , a C 2000
in „FET Frage (n oder p)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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167622-da-01-en-bd_243b_243c_244b_244c.pdf
0.3 E 0.2 I r –9.0V , 51 D1 t t,t v 10ns 0.1 r f 0.07 d @VBE(off).0V DUTYCYCLE=1.0% –4V 0.05 RBANDR CARIEDTOOBTAINDESIREDCURRENTLEVELS 0.03 D 1USTBEFASTRECOVERYTYPEeg. 0.02 1N5825USEDABOVEI B 100mA 0.06 0.1 0.2 0.4 0.6 1.0 2.0 4.0 6.0 MSD6100USEDBELOWI
in „Lüfter mit Wiederstand regeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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182853-da-01-en-IRLR_8103V.pdf
Rise Time tr 9 ns VGS = 5V Turn-off Delay Time t 24 Clamped Inductive Load d (off) Fall Time t 18 f Input Capacitance C – 2672 – iss Output Capacitance C oss – 1064 – pF VDS= 16V, VGS = 0 Reverse Transfer Capacitance C rss – 109 – Source-Drain Rating & Characteristics Parameter Min Typ Max Units Conditions Diode Forward VSD 0.9 1.3 V S = 15A , V GS= 0V Voltage Reverse Recovery Q 103 nC di/dt ~ 700A/µs rr Charge V = 16V, V = 0V, I = 15A DS GS F Reverse Recovery Q 96 nC di/dt = 700A/µs rr(s) Charge (with Parallel (with 10BQ040) Schottky) V = 16V, V = 0V, I = 15A DS GS F Notes: Repetitive
in „Drehzahlmesser für Drehbank“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BSN10.pdf
transfer admittance D = 100 mA; VDS = 10 V 40 80 − mS Ciss input capacitance VDS = 10 V; GS = 0; f = 1 MHz − 8 15 pF Coss output capacitance VDS = 10 V; GS = 0; f = 1 MHz − 7 15 pF Crss feedback capacitance VDS = 10 V; GS = 0; f = 1 MHz − 2 5 pF Switching times on turn-on time D = 100 mA; VDD = 20
in „Pegelwandler lässt TWI erfrieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlz34n.pdf
Transfer Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature IRLZ34N 1400 15 V GS = 0V, f = 1MHz ID = 16A C iss= C gs + Cgd , C ds SHORTED ) 1200 C rss= C gd ( V = 44V e DS C iss C oss= C ds + Cgd g 12 VDS = 28V ) t F 1000 o ( V e e c r 9 a 800 u i o a C oss - p 600 - a e 6 , a C 400 G ,
in „IRLZ34N anschliessen ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irl3705n.pdf
Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature IRL3705N 6000 15 I = 46A VGS = 0V, f = 1MHz D Ciss = Cgs + C gd , C ds SHORTED ) V DS = 44V Crss = C gd ( V = 28V 5000 Ciss Coss = C ds+ C gd e 12 DS g ) l F o ( 4000 V e e 9 n r t o c 3000 C oss S p o a - 6 C t , 2000 a C , S Crss G3 1000
in „Ventilansteuerung mit Mosfet - Temperatur?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fes8jt.pdf
reverse TC= 25 °C 10 current at rated DC IR μA blocking voltage TC= 100 °C 500 Max. reverse recovery F = 0.5 AR I = 1.0 trr 35 50 ns time rr= 0.25 A Typical junction capacitance 4.0 V, 1 MHz CJ 85 50 pF Note (1)Pulse test: 300 μs pulse width, 1 % duty cycle THERMAL CHARACTERISTICS (T = 25 °C unless
in „Ersatz für Schottky SB 3200?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Grundig_ST70-780_text_Service-Manual.pdf
CC81028 2 t 9 C CR43258 2 2 3 C B CR32104 CR32406 1 4 C 8 o CR43276 4 4 0 CR34067 C 1 CR32112 B CBR103 0 C CR81023 CC81026 f CR43096 CC43283 CR43249 C C CR32426 C CC34061 CT32111 3 CT32132 _CC32111 C CR81016 R 6 h 4 7 8 C CC34027 CBR151 B CR32150 8 C 1 1 3 e 3 6 CR43053 CR43052 4 CR43262 R CR32327 C
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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music.S
1f ldd r17, Y+c_tnote sub r17, r19 std Y+c_inote+1, r17 ret 1: cpi r16, 0xd0 brne 1f std Y+c_timer, r19 ret 1: cpi r16, 0xe0 brne 1f std Y+c_timer, r17 1: ;cpi r16, 0xf0 ;brne 1f sbi GPIOR0, GFLAG_SONGEND
in „VGA-Demo mit Soundausgabe auf einem ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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linkscript.ld
LinkerScript.ld ** ** Author : Auto-generated by Ac6 System Workbench ** ** Abstract : Linker script for STM32F103C8Tx Device from STM32F1 series ** 20Kbytes RAM ** 64Kbytes ROM ** ** Set heap size, stack size and stack location according ** to application requirements. ** ** Set memory bank area and size if external
in „[Nucleo-F103] memset hängt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LinkerScript.ld
LinkerScript.ld ** ** Author : Auto-generated by Ac6 System Workbench ** ** Abstract : Linker script for STM32F103C8Tx Device from STM32F1 series ** 20Kbytes RAM ** 64Kbytes ROM ** ** Set heap size, stack size and stack location according ** to application requirements. ** ** Set memory bank area and size if external
in „arm-gcc RAM Belegung untersuchen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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clockmicro-clockmicrov2.pdf
C21 C22 C23 GND 100n 100n 100n 100n +3.3V +3.3.33.33.3V GND GND GND GND 4 6 8 k 9 U3 2 3 4 9 STM32F103C8Tx 1 3 D D D A R D D D D SW1 V V V D V NRST 7 3 NRST SW_PUSH C16 3 + 4 N 44 BOOT0 D T G LO = Boot from flash 100n B 100 1 VBAT R42 GND GND C18 C19 5 5 PD0/RCC_OSC_IN F 6 PD1/RCC_OSC_OUT 2 100n B
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3dvalues.inc
)= 0.8965 */ 103, /* [ 7][10][ 4] f( 1.5556, 1.4286, 1.4545 )= 1.0352 */ 115, /* [ 7][10][ 5] f( 1.5556, 1.4286, 1.8182 )= 1.1574 */ 126, /* [ 7][10][ 6] f( 1.5556, 1.4286, 2.1818 )= 1.2679 */ 136, /* [ 7][10][ 7] f
in „3D Kennfeld mit Mikrocontroller verarbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sicherheitshandbuch.pdf
E0)LA9 =F7AK$ I)L#HCA0 N ,EA IJ>KA ?ED/ />D)L AE9A9 C>05HCKE)LA9 K1 6FJFCEH5H * 9 .>C ▯AO6B AE9A0 @$F/DE?A9 H 9AD 7AE ,F>AD6 9HF6H?F7A 7C?% L02 IHA>AD6F7AK0 AD?E7H 0E)L 7AE . C AE9A BF<E$ a BFKA C>K500E?A IHA>
in „Frequenzumrichter für Seilzuganlage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HD66766R.PDF
uF Vci2 Vci2 C21- C21- C21+ C21+ 1.0 uF C22- 1.0 uF C22- VCH VCH C22+ generating C22+ generating C23- 1.0 uF step-up C23- step-up circuit 2 circuit 2 C23+ C23+ C24- C24- C24+ C24+ 1.0 uF 1.0 uF VCH VCH Figure 60 Figure 61 (3) 4times step-up circuit (4 x Vci2) (4) 5times step-up circuit (5 x Vci2) 1.0 uF 1.0 uF Vci2 Vci2 C21- 1.0 uF C21- 1.0 uF C21+ C21+ C22- 1.0uF C22- 1.0uF VCH C22+ VCH C22+ generating 1.0 uF generating C23- C23- 1.0 uF step-up step-up circuit 2 C23+ circuit 2 C23+ C24- C24- 1.0 uF
in „LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PAL-snes-1chip-schematic.pdf
C51 C45 C47 C49 C52 C68 1 2 2 1 DAP202 C61 N C34 C33 C32 C72 D4 D5 C31 C30 J1 B GND VCC JPIO6 2 1 1uF G 100uF 100nF 100nF 2200uF 25V A3 A3 10nF 4 3 10nF AC_Jack JPIO7 R40 100 3 JPIO7 4017.D0 4 R41 100 4017.D0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DA14 2 4017.D1 R42 100 5 6 R43 100 4016.D0 3 DAN202 DA12 TDK zjys-2 R44
in „Umrüstung von AC zu DC (SNES 1995, 1 Chip Konsole)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRootloader.asm
include "ATxmega64A1def.inc" ; ATxmega64A1 ;.include "ATxmega64A3def.inc" ; ATxmega64A3 ;.include "m103def.inc" ; ATmega103 ;.include "tn11def.inc" ; ATtiny11 ;.include "tn12def.inc" ; ATtiny12 ;.include "tn15def.inc" ; ATtiny15 ;.include "tn22def.inc" ; ATtiny22 ;.include "tn26def.inc" ; ATtiny26 ;.include
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irl2203ns.pdf
Reference to 25°C,D= 1mA RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance ––– ––– 7.0 VGS= 10V, D = 60A f ––– ––– 10 VGS= 4.5V, D = 48Af VGS(th) Gate Threshold Voltage 1.0 ––– 3.0 V VDS= VGS ID= 250µA gfs Forward Transconductance 73 ––– ––– S V = 25V, I = 60A f DS D DSS Drain-to-Source Leakage Current ––
in „FETs - 5V steuerspannung - selbstleitend selbstsperrend“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TFT_Adapter.pdf
PCLK P P P P 2 VD15 58 C6 0 C7 0 C8 0 C9 0 C10 0 C11 0 C12 0 C13 0 G7 P0P1021 N0VD0 P0UPIOVDD 0.1uF C 0.1uF C 0.1uF C 0.1uF C 0.01uF 1 0.01uF 1 0.01uF 1 0.01uF 1 21 VD0 59 P0U2059 P P P P P P P P B0 P0P1022 N0VD1 VSS 22 VD1 64 P0U2064 B1 P023023 VD2N0VD2 COREVDD B2 65 P0U2065 P0U12121 P024024 VD3N0VD3
in „Cortex M3 + TFT Controller + 24bit TFT“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
##### //Definitionen //################################################################### #define F_CPU 16000000UL #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> //=========================== #define led_an PORTD |= (1<<2); //Zustands-LED auf mircoC-Board #define led_aus PORTD &=~ (1<<2); #define BAUDRATE 9600 // -> siehe Datenblatt Atmega #define BAUD 103 // Tabelle 63 (S.159) //################################################################### //Funktionsdeklerationen //################################################################### void port_init
in „Atmega8 URAT RS232 - Problem Komunikation PC - MC sendet nichts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
+5V ST10 Alle Anschlusspunkte gehen zur ELV Platine ST2 ST12 -5V +5V LM358 + b R135 r t f - Anschluss_D h 1 2 e t i P P a V V p 3 0 IC3a 1k p S S r 2 1 5 u 3 3 1 T1 S T2 T3 T4 o T5 T6 T7 T8 O T9 1 N R R134 7 8 9 0 1 2 3 4 5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 100k R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1
in „ELV Hochleistungsnetzteilplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Geber_1.bas
Geber-Potentiometer kontrollieren 'Mikrocontroller: ATmega8A 'Taktfrequenz: 16MHz 'Motor: Sanyo Denki 103-547-52500 (Bipolar), 1,8°/Schritt 'Steuerung: myAVR Board MK2 'Motortreiber: ST330-V3 von SainSmart 'Treiberboardconfig: Mikroschritte: 8, Decay-Mode: 25% ' Spanungspotentiometer 100kOhm lin. 10-Gang Wendelpoti ' Zusaetzliche Schaltungsmassnahmen: ' VACC mit Spule und 10nF "entstört" ' PortC.1-5 auf Ground gelegt ' Poti-Mittelanzapfung über 2MOhm an PortC.0 ' MKII Bord mit ext. (sauberer) Gleichspannung betrieben ' Output: Motorimpuls an Port B,0 ' Output: Drehrichtung
in „Atmega8 und der ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include <p18f14k22.h> #include <usart.h> #pragma config FOSC = IRC #pragma config IESO = OFF, PLLEN = OFF, FCMEN = OFF, PCLKEN = OFF #pragma config BOREN = SBORDIS, BORV = 19, PWRTEN = OFF, WDTEN = OFF #pragma config
in „PIC18 connected to RN42“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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collatz3.cpp
reste_amount = 116; static unsigned int reste_loop = 0; static const unsigned int reste[] = { 27, 31, 63, 91, 103, 111, 127, 159, 207, 231, 255, 283, 303, 319, 327, 411, 415, 447, 463, 487, 495, 511, 543, 559, 603, 615, 639, 667, 679, 703, 751, 763, 795, 799, 831, 859, 871, 879, 927, 1023, 1051, 1071, 1087, 1095
in „128 Bit Risc“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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schaltplan.txt
| | | | GND | --+ | 3 |--------|----|--| 2 TxD PA1 5 |---+ +--------+ | +---| 4 | 100n | | | STM8 S103F3P6 | | | | | 13 |---||---+----+--| 4 NRST | | | | | 7 8 | DTR | | | | | | +---------------------+ | | GND VCAP PA3 PB4 PB5 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PD3 PD4 | | | | 100n | | | | | 7 8 10 12 11 13 14 15 16
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Epcos_MLCC.pdf
Type B37981M B37987M B37981F B37987F B37984M V (VDC) R 50 100 50 100 50 100 50 100 50 CR 27, nF 33, nF 39, nF 47, nF 56, nF 68, nF 82, nF 100, nF 120, nF 150, nF 180, nF 220, nF 270, nF 330, nF 390, nF 470, nF 560, nF 680, nF 820
in „Spannungsfestigkeit SMD-Kerko bestimmen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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binaer.h
define B11101110 0xEE // dez.: 238 #define B11101111 0xEF // dez.: 239 //------ #define B11110000 0xF0 // dez.: 240-255 #define B11110001 0xF1 // dez.: 241 #define B11110010 0xF2 // dez.: 242 #define B11110011 0xF3 // dez.: 243 #define B11110100 0xF4 // dez.: 244 #define B11110101 0xF5 // dez.: 245 #define B11110110 0xF6 // dez.: 246 #define B11110111 0xF7 // dez.: 247 #define B11111000 0xF8 // dez.: 248 #define B11111001 0xF9 // dez.: 249 #define B11111010 0xFA // dez.: 250 #define B11111011 0xFB // dez.: 251 #define
in „0b10101010 ANSI C gerecht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX1758.pdf
28V Switch M MBRS340 A D1 D2 INPUT 28 DCIN 27 X SUPPLY C7 CSSP 1 0.µ F 0.µ F R1 7 MAX1758 0.05Ω CSSN 26 5 C9 TO 8 0.µ F +C12 +C10 + C11 SYSTEM 0.22µF 22µF 22µF LOAD TO VL 17 1 C13 SHDN VL 4.7µF 5 D3 REF 22 2 ISETIN BST R4 HSD 10 3 ISETOUT 9 C3 7 HSD C14 1µF 11 VADJ 20 0.µ F L1 CELL LX 22µH R5 LX 19 6 C4 R6 GND D4 0.1µF 10k 25 MBRS340 CCV 18 C17 PGND 1nF C1 0.µ F 21 24 CCI CS C16 C2 0.µ F 0.µ F 23 BATT 8 CCS C18 C15 0.µ F 68µF 1nF Li+ BATTERY 12 4 1 TO 4 CELLS TIMER1 THM
in „Verständnisfrage Strom für MAX1758“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TRITON-UCB-Datasheet.pdf
of specific combinations and to check on newly released combinations. TRITON -UCB/ 400 / 64S/ 32F/ UCB / I I: Industrial Temperature (-40°C to 85°C) UCB: UCB1400 onboard 16F: 16Mbyte Intel Strata-Flash / 32F: 32Mbyte Flash 32S: 32Mbyte SDRAM / 64S: 64Mbyte SDRAM 200: 200MHz / 300: 300MHz / 400: 400MHz
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_APT30M40JVFR_A-601394.pdf
Columbia Street Bend, Oregon 97702-1035 Phone: (541) 382-8028 FAX: (541) 388-0364 5 EUROPE 5 Avenue J.F. Kennedy Bât B4 Parc Cadéra NordF-33700 Merignac - FrancePhone: (33) 5 57921515 FAX: (33) 5 5647 9761 0 DYNAMIC CHARACTERISTICS APT30M40JVFR Symbol Characteristic Test Conditions MIN TYP MAX UNIT C iss Input Capacitance V GS = 0V 8500 10200 C oss Output Capacitance VDS = 25V 1500 2100 pF C f = 1 MHz rss Reverse Transfer Capacitance 390 585 Q Total Gate Charge 3 V = 10V 285 425 g GS Q Gate-Source Charge V = 0.5 V 56 85 nC gs DD DSS Q gd Gate-Drain ("Miller") Charge ID= ID[Cont.] @ 25°
in „SOT-227 Leistung Gehäuse im Linearbetrieb?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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196hvc_2.pdf
14.5 x 12 x 2.5 14.5 x 24 x 2.5 14.5 x 36 x 2.5 14.5 x 48 x 2.5 14.5 x 60 x 2.5 14.5 x 72 x 2.5 4.0 F 4.0 F 4.0 F 4.0 F 4.0 F 4.0 F Rated capacitance range, C 15.0 F 15.0 F 15.0 F 15.0 F 15.0 F 15.0 F R - 45.0 F 45.0 F 45.0 F - - 90.0 F 90.0 F 90.0 F 90.0 F 90.0 F 90.0 F Tolerance on C at 20 °C -20 %
in „Kapazitätsangaben in Datenblättern bei gestapelten Cs (Supercap-Zellen)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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output.txt
Standard LEX = lex # Makefile MAKEFLAGS = pd # Umgebung MFLAGS = -pd # Umgebung SSH_CLIENT = 192.168.2.103 53445 22 # Umgebung MAIL = /var/mail/cjulius # Standard LEX.l = $(LEX) $(LFLAGS) -t # Makefile (from `Makefile-1732', line 268) define makedepend = set -e #$(CC) -MM $(CFLAGS) -o .dep/$(*F).d $< (echo -n '$(OBJDIR)/'; $(CC) -MM $(CFLAGS) $< ) >.dep/$(*F).d $(CP) .dep/$(*F).d .dep/$(*F).P $(SED) -e 's/#.*//' -e 's/^[^:]*: *//' -e 's/ *\\$$//' -e '/^$$/ d' -e 's/$$/ :/' < .dep/$(*F).d >> .dep/$(*F).P $(RM) .dep/$(*F).d endef # Makefile (from `Makefile
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMMC-32GB-2.pdf
time 2 in CLK NSAC 8 R [111:104] 01h cycles (NSAC × 100) Maximum bus clock frequency TRAN_SPEED 8 R [103:96] 32h Card command classes CCC 12 R [95:84] 0F5h Maximum read data block READ_BL_LEN MTFC2GMVEA-0M WT 4 R [83:80] 0Ah length MTFC4GLVEA-0M WT, 09h MTFC4GMVEA-1M WT, MTFC8GLVEA-1M WT, MTFC16GJVEC-2M
in „Pinout Flexansvhlusskabel 8-Pin an eMMC Flash-Card 32GB gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
(0xC2AC); // Data Filter RF_CMD(0x94A0); // VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RF_CMD(0xCA81); // FIFO8,SYNC,!ff,DR RF_CMD(0x9850); // !mp,9810=30kHz,MAX OUT RF_CMD(0xE000); // NOT USE RF_CMD(0xC800); // NOT USE RF_CMD(0xC000); // kein WDT, kein Batteriewächter f_RF_Init =
in „RFM12 Module mit Pic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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913LB7C.pdf
Parameter Symbol Test Condition Unit Min. Max. Reverse Voltage V R IR = 30μA 5 -- V Forward Current F ---- ---- 30 mA Power Dissipation Pd ---- ---- 75 mW Pulse Current Ipeak Duty=0.1mS,1kHz ---- 100 mA Operating Temperature Topr ---- -40 +85 ℃ Storage Temperature Tstr ---- -40 +100 ℃ Electrical and
in „LEDS hinter Konstantstromquelle dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DAVICOM.pdf
P P 3 D G 5 D I I N C E O R I I D D I 3 D N E U S _ FP TP95 TP143 X X X N A A A A C N A L K T C N F 2 E N C V E O C C N C X X L C N T X O A N R R R G K K K K V G K A N D V G C K G V O E M G V R R F V G A R L H I 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 L L L L L P L S C ( D E W C ( 7 7 7 7
in „Davicom DM9000 Verbindung mit Switch ADM6996i“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC847BS_2xnpn.pdf
base-emitter voltage C = 2 mA; VCE= 5 V 580 655 700 mV Cc collector capacitance E = e = 0;CB = 10 V; f = 1 MHz − − 1.5 pF Ce emitter capacitance C = c = 0;EB = 500 mV; f = 1 MHz − 11 − pF f transition frequency I = 10 mA; V = 5 V; f = 100 MHz100 − − MHz T C CE Note 1. Pulse test: t 300 s; δ ≤ 0.02. p
in „BC547 matched“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MV.pdf
, and the third digit indicates the number of zeros for capacitance of 100mF or more. R indicates the decimal point for capacitance less than100mF (e.g. R10 =.10mF; 1R0 =1.0mF; 10R =10mF; 101=100mF; 102 =1,000mF; 103 =10,000mF). Lead Configuration: VC = Vertical Chip Lead Terminals
in „Identifizierung von SMD Kondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SSD1327-datasheet.pdf
5 D 4 D 3 D 2 D 1 D 0 0 E[5:0] * * E5 E4 E3 E 2 E 1 E 0 B[2:0] : Define start row address;~7Fh, 0 F[5:0] * * F5 F4 F3 F2 F 1 F 0 (RESET = 00h) 0 G[7:0] 0 0 0 0 0 0 0 0 C[2:0] : Set time interval between each scroll step in terms of frame frequency 000b – 6 frames 100b – 3 frames 001b – 32 frames 101b
in „OLED-Display SPI Psoc4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1327-datasheet.pdf
5 D 4 D 3 D 2 D 1 D 0 0 E[5:0] * * E5 E4 E3 E 2 E 1 E 0 B[2:0] : Define start row address;~7Fh, 0 F[5:0] * * F5 F4 F3 F2 F 1 F 0 (RESET = 00h) 0 G[7:0] 0 0 0 0 0 0 0 0 C[2:0] : Set time interval between each scroll step in terms of frame frequency 000b – 6 frames 100b – 3 frames 001b – 32 frames 101b
in „OLED Stromverbrauch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lss.txt
r19, 0x04 ; 4 brmi sendAckAndReti ;[27] keep rx buffer clean -- we must not NAK next SETUP ff4: 12 f1 brmi .+68 ; 0x103a <sendAckAndReti> #if USB_CFG_CHECK_DATA_TOGGLING sts usbCurrentDataToken, token ; store for checking by C code #endif sts usbRxLen, cnt ;[28] store received data, swap buffers ff6
in „2 Programme in einem AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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000-1-KA7305.pdf
VOLT METER : DIGITAL GND KA7305 B/W CCD PROCESSOR APPLICATION CIRCUIT 5V 22μH POWER 5V 100Ω + SUPPLY 103 10 F 5V /16V F 50KΩ CCD p 10KΩ 2SK300 KC73125 - M 2 10KΩ 50KΩ μ K 2 . 1 22μF 3 5V KDS226 1KΩ + + /16V 1KΩ T X T ) T 100KΩ Ω p O M O U - + U 2 4 C C C N L P C C O ( ( T 2 C N G I C L G G P P P E 10KΩ
in „Türsprechanlage - wie anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stenorette_2010_SW.pdf
? -7 []6 I I l1 I L___ l xoiil 3V 9651 207.97 5leclErbrndunqer vonseslückunqs - Plu6 t0rNror0t saN fR0ü MAIß/OAROIR t0NP0Nril 510t iloc f0ltuR ilDt 0tai0t l0Nt[tttuF txt(NÄ91t, vut totr {0t[ili0Ra ltt!5n.vß10 0tL ( 6.' 1, C R 7, 58,9,{,r,5 f, 10, t. 15, ü,1t, 7\. 13. 2\. 71. 16. /,?\ t13iLx?18,5t 08I
in „Recht auf Reparatur“ · Offtopic ·
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irf3205.pdf
Typical Transfer Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature IRF3205 8000 VGS = 0V, f = 1MHz 20 C = C + C , C SHORTED ID = 59A 7000 iss gs gd ds ) Crss = C gd V V DS = 44V Coss = C ds+ C gd ( V DS = 28V 6000 g16 V = 11V F C iss t DS ( o e 5000 V c e12 a r i 4000 Coss u c S p - a 3000
in „Schaltung zu Kondensatorentladungsschweißen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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162537-da-01-en-IRF_9540_N.pdf
Typical Transfer Characteristics Fig 4. Normalized On-Resistance Vs. Temperature IRF9540N 3000 V = 0V, f = 1MHz 20 I = -11A GS D Ciss= C gs + Cgd , Cds SHORTED ) V DS = -80V Crss= C gd ( 2500 Coss= C ds + Cgd e16 V DS = -50V g V DS = -20V F l p2000 o e C iss V c c12 n u i1500 o a - p t a C oss e 8 ,1000
in „iMax B6 defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irf9z34n.pdf
S Ciss Input Capacitance ––– 620 ––– VGS = 0V C Output Capacitance ––– 280 ––– pF V = -25V oss DS Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 140 ––– ƒ = 1.0MHz, See Fig. 5 Source-Drain Ratings and Characteristics Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions S Continuous Source Current MOSFET
in „IRF9Z34N als Ersatz für BUZ171“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P-MOSFET_IRF9Z34N.pdf
S Ciss Input Capacitance ––– 620 ––– VGS = 0V C Output Capacitance ––– 280 ––– pF V = -25V oss DS Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 140 ––– ƒ = 1.0MHz, See Fig. 5 Source-Drain Ratings and Characteristics Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions S Continuous Source Current MOSFET
in „Pegelwandler 0/5V zu 5V/-9V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·