-
PDF
Timer_ISEL_Rev1.2.pdf
LCD 16*2 + - A R4 EC1111B04 N D O S W 0 1 2 34 5 6 7 E E 10k MEGA8-P A A G V C R R E D D D DD D D D L L 1 23 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 24 B B 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9101 1 1 1 1 1 6 22 PC1(ADC1) 25 P1 2 1 1 21 AGND PC2(ADC2) 26 5k GND 20 AREF PC3(ADC3) 27 C 1 GND GND GND AVCC PC4(ADC4/SDA) R3 C9 PC5(ADC5/SCL)
in „Timer für Belichtungsgerät (Wie und Woher) bitte um Mithilfe“ · Platinen ·
-
PDF
Lower_Control_Current.pdf
120 mA (DC) m A 1.0 t1.0 m.0 s e n , u r e.8 c0.8 u.8 t t f o e0.6 o n.6 o r.6 u D t 0.4 E0.4 E.4 L L 0.2 0.2 0.2 0 0 0 –40 –20 0 20 40 60 8085 –40 –20 0 20 40 60 8085 –40 –20 0 20 40 60 8085 Ambient temperature °C Ambient temperature °C Ambient temperature °C 7. LED dropout voltage vs. ambient tempera
in „PhotoMOS Relays abzugeben“ · Markt ·
-
PDF
811EVBK.pdf
target 12/22/06 9 Block Diagram Block Diagram Figure 1-2. LM3S811 Evaluation Board Block Diagram e l r a T C I/O Signal Break-out 20-pin ARM JTAG/SWD Output u OLED Display e 96 x 16 D G Stellaris Dual T x LM3S811 l USB / u MCU n Switch USB CUbBle Device W M S Controller S / I UART0 Pot Reset +3.3V Voltage
in „Luminary Evalution Board als ARM JTAG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
4067B_4097B.pdf
V V V V T * 25 C T * Unit IS EE SS DD LOW HIGH (V) (V) (V) (V) Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. L Quiescent 5 5 0.04 5 150 Supply HCC 10 10 0.04 10 300 Current types 15 20 0.04 20 600 A 20 100 0.08 100 3000 5 20 0.04 20 150 HCF 10 40 0.04 40 300 types 15 80 0.04 80 600 SWITCH RON On HCC 0 I 5 800
in „Analog Mux - Demux“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
UHP-1000_Netzteil.pdf
for other 80 80 ) 60 ) 60 ( 110VAC ( 110VAC D 50 D 50 O O L L 20 20 -30 0 10 20 30 40 45 50 60 70 (HORIZONTAL) -30 0 10 20 30 40 45 50 60 70 (HORIZONTAL) AMBIENT TEMPERATURE WITH CONDUCTION COOLING(℃) AMBIENT TEMPERATURE WITH FORCEDAIR COOLING(℃) 80 110VAC 100 for other30VAC 70 for other 80 60 ) ) ( ( 60 D 40 D A 35 110VAC A L 30 for 12V L 40 20 230VAC for 12V 20 -30 0 10 20 30 40 45 50 60 70 -40 -25 0 20 45 55 65 75 90 (HORIZONTAL) (HORIZONTAL) AMBIENT TEMPERATURE WITH CONVECTION COOLING(℃) Tcase (℃) File Name:UHP-1000-SPEC
in „Wie mit einem attiny/atxmega eine analoge Ausgansspannung erzeugen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
WW23N3SWT4-W.pdf
Ta = 25 C Allowable Forward Current ) 100 A 4.0 ) 200 P 50 u 3.5 Ta = 25 C m Ta = 25 C I ( F 100 e 20 i 3.0 t u n 2.5 e d m C 50 a 10 L 2.0 r o i 1.5 w 30 F 5 l F R 1.0 l 20 a 0.5 o 1 0 A 10 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 20 40 60 80 100 120 1 5 10 20 50 100 Forward Voltage ( V ) Forward CurrentFP (mA) Duty
in „LEDs: Konstantstrom-Multiplexing. Schaltung & Teile so ok?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Datasheet_ADC_LTC2287.pdf
30MHz, –1dB, 2V Range, f = 70MHz, –1dB, 2V Range, IN IN IN 65Msps 65Msps 65Msps 0 0 0 –10 –10 –10 –20 –20 –20 –30 –30 –30 )–40 )–40 )–40 ( ( ( E–50 E–50 E–50 U–60 U–60 U–60 I L L P–70 P–70 P–70 A–80 A–80 A–80 –90 –90 –90 –100 –100 –100 –110 –110 –110 –120 –120 –120 0 5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20 25
in „Programmieren des LTC2287 Dual 10-Bit ADCs“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
PDF
spectrum-allocations-posterLR.pdf
4.80 GHz; 15 MHz 900 MHz (E-GSM) Regions 1 & 3 6.00-10.60 GHZ T ektronix Real-Time Spectrum Analyzers 20 MHz 1500 MHz (U/LPDC) Japan IEEE 802.11ad (WiGig) 2 GHz 60 GHz (ISM band) Worldwide Solving your RF challenges from the bench 1600 MHz (L-Band) USA 1700 MHz (AWS) Region 2 and Japan ANT 1 MHz 2.4 GHz
-
PDF
MAX811-MAX812.pdf
TEMPERATURE SUPPLY CURRENT vs. TEMPERATURE POWER-DOWN RESET DELAY vs. TEMPERATURE (MAX81_R/S/T) (MAX81_L/M) (MAX81_R/S/T) A 3.0 O 8 T 100 O / / VOD = VTH- CC / / VCC = 3.6V X X s X 2.5 M M ( 80 VOD = 20mV M 1 A A 6 VCC = 5.5V A ( ( E 1 T 2.0 VCC = 3.3V T D E E E 60 8 R R E U 1.5 C 4 R X Y Y N L P O 40 P
in „MAX 811 richtig anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
GEARCUT.pdf
,9W U,W4: :1 Z3007 V;00/ W: ;494:9 V;00/ ,V W30 W00W3 .:9W49X,77\ 092,20 ,9/ /4V092,20 :9Y09W4:9,77\ W30 17,96V :1 W30 W00W3 :1 Z3007V ,9/ ;494:9V L38L/0 W30 ;4W.3 .4U.70 /4,80W0U ,U0 U,/4,7 VWU,423W 7490V :W0 W3,W W30V0 7490KV -0492 U,/4,7 9:W4:9,77\ 09W,47V XV492 , /4110U09W
in „Spindel, HF-Spindel Empfehlung?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
-
PDF
MOSFET.pdf
Characteristics 1000 2.5 c D = 180A a V = 10V Α i GS n e e R 2.0 u 100 TJ= 175°C n C O ) c c e u u l o S a1.5 o T J 25°C o r - - N a 10 a ( r D , , 1.0 ID n V DS = 25V ( ≤ 60μs PULSE WIDTH S RD 1 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 0.5 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 V GS , Gate-to-Source Voltage
in „LeistungsMosfet Kühlfläche als Drain-Anschluss nutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
EA_4_40.pdf
P404-GHNEL) Pinbelegung 4x40 Zeichen (außer EA P404-GHNEL) Pin Symbol Pegel Beschreibung 1 D7 H / L Datenleitung 7 (MSB) 2 D6 H / L Datenleitung 6 3 D5 H / L Datenleitung 5 4 D4 H / L Datenleitung 4 5 D3 H / L Datenleitung 3 6 D2 H / L Datenleitung 2 7 D1 H / L Datenleitung 1 8 D0 H / L Datenleitung 0 (LSB) 9 E1 H Enable Zeile 1+2 10 R/W H / L H: Read / L: Write 11 RS H / L Register Select 12 VEE - Displayspannung für Kontrast 13 VSS L Versorgung 0V, GND 14 VDD H Versorgung +5V 15 E2 H Enable Zeile 3+4 16 NC - frei KONTRASTEINSTELLUNG Mit
in „Cursor setzen LCD Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
EA_4_40.pdf
P404-GHNEL) Pinbelegung 4x40 Zeichen (außer EA P404-GHNEL) Pin Symbol Pegel Beschreibung 1 D7 H / L Datenleitung 7 (MSB) 2 D6 H / L Datenleitung 6 3 D5 H / L Datenleitung 5 4 D4 H / L Datenleitung 4 5 D3 H / L Datenleitung 3 6 D2 H / L Datenleitung 2 7 D1 H / L Datenleitung 1 8 D0 H / L Datenleitung 0 (LSB) 9 E1 H Enable Zeile 1+2 10 R/W H / L H: Read / L: Write 11 RS H / L Register Select 12 VEE - Displayspannung für Kontrast 13 VSS L Versorgung 0V, GND 14 VDD H Versorgung +5V 15 E2 H Enable Zeile 3+4 16 NC - frei KONTRASTEINSTELLUNG Mit
in „LCD Display Treiber und Einkopplungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
dscls.pdf
O 16 25 I/O I/O 16 30 I/O INPUT 17 24 INPUT 17 29 INPUT 18 23 INPUT NC I/O 19 22 INPUT INPUT 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 GND 20 21 CLK2 / T T T D D K T T T / I P P P G G L P P P I I I I C I I I 44-Pin PLCC 40-Pin DIP EP910 EP910 EP910I EP910I Altera Corporation 767 Classic EPLD Family Data Sheet
-
PDF
u2010b.pdf
4766B–INDCO–10/05 Figure 1-2. Block Diagram with External Circuit F e A B C C1 µ o 2 M S 0 D 9 1 G B µ 1 l e A a B o t C a 0 c e C7 1 1 p a αm u t Im 1 e g 8 S u o A s 2 f l D V S v U e v 3 E % l R F D L 7 a d o µ m o c g 2 . a a e t g r t r 7 C 4 l % g o r l i o t 1 g 0 r p o o S s d l H 1 P V m o h e e
in „U2010B Softstart Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MSM5299AGS-K.pdf
pins for 4 · 20-bit shift register. The display data is clocked into the shift register at the falling edge of the clock pulse. The combinations of D 0o D l3vel, DF signal level, display data output level and the display
in „ansteuerung von grafikdisplay UG-32F01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
msm5299a.pdf
pins for 4 · 20-bit shift register. The display data is clocked into the shift register at the falling edge of the clock pulse. The combinations of D 0o D l3vel, DF signal level, display data output level and the display
in „Optrex DMF50191N“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Vergleich_TV_D_TV-L_2010.pdf
€ 0,93% 0,85% 0,85% 0,92% 1,02% TVöD 10 2.533,08 € 2.808,65 € 3.020,62 € 3.232,60 € 3.635,35 € TV-L 2.553,78 € 2.835,22 € 3.048,90 € 3.262,59 € 3.669,11 € 20,70 € 26,57 € 28,28 € 29,99 € 33,76 € 0,82% 0,95% 0,94% 0,93% 0,93% TVöD 9 2.237,38 € 2.480,09 € 2.607,28 € 2.946,43 € 3.211,40 € TV-L 2.256,71
-
PDF
TDA8563Q.pdf
(3) 20 10 0 8 10 12 14 16 VP (V) 18 (1) THD = 30%. (2) THD = 10%. (3) THD = 0.5%. Fig.9 Output power as a function of supply voltage; f = 1 kHz; R = 2 L . MLB668 33 handbook, full pagewidth Po (W) 31 29 27
in „Abschaltelektronik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
105033-an-01-ml-VOLTCRAFT_DL_191V_DC_SPANNUN_de_en_fr_nl.pdf
entre 0 et 30 V/CC. L’enregistreur de données DL-191Amesure des courants compris entre 4 et 20 mAet les enregistre. Les données mesurées sont • Lors de l’insertion de la pile, tenez compte de la polarité (respectez les pôles
in „Messung der Solar Einstrahlung mithilfe einer Solarzelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ca3140-a.pdf
ASSOCIATED WAVEFORMS FN957 Rev.10.00 Page 19 of 24 Jul 11, 2005 CA3140, CA3140A Typical Performance Curves 20 RL= 2k ) RL = 2k H CL= 100pF ( T ) T = -55 C C 10 d A D o (125 25C O 25 C I o R o 125 C G 125 C P TA= -55 C E100 T G I T W L 75 D V A P B O 50 I L A - 25 G E P O 0 1 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25
in „OpAmp Ausgang schwingt mit 50Hz (oder 100)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
opa2134.pdf
Noise Bandwidth vs Frequency 160 0 50 140 40 120 –45 ) G = +100 ) d 30 B 100 ) ( ( f t a i 80 –90 h G 20 G S p G = +10 e 60 s o 10 a a - o 40 –135 P e V l 0 20 G C G = +1 0 –180 –10 –20 –20 0.1 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1k 10k 100k 1M 10M Frequency (Hz) Frequency (Hz) Figure 9. Open-Loop Gain and Phase vs Frequency Figure 10. Closed-Loop Gain vs Frequency 120 160 R L ∞ 100 –PSR ) d140 B 80 n ( t R r M 60 p120 , e Dual and quad devices. R L 2kW R l G = 1, all channels. P 40 +PSR n a Quad measured channel h100 A to D or B to C—other 20 CMR C combinations yield improved
in „Unerwünschtes Rauschen bei Allpassfiltern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
L272_Power_OPV.pdf
Current 50 250 nA SR Slew Rate 1 V/ s B Gain-bandwidth Product 350 kHz R i Input Resistance 500 k Gv O. L. Voltage Gain f = 100Hz 60 70 dB f = 1kHz 50 dB eN Input Noise Voltage B = 20kHz 10 V IN Input Noise Current B = 20kHz 200 pA CRR Common Mode Rejection f = 1kHz 60 75 dB SVR Supply Voltage Rejection
in „Treiberbaustein für DC-Motor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
l272.pdf
Current 50 250 nA SR Slew Rate 1 V/ s B Gain-bandwidth Product 350 kHz R i Input Resistance 500 k Gv O. L. Voltage Gain f = 100Hz 60 70 dB f = 1kHz 50 dB eN Input Noise Voltage B = 20kHz 10 V IN Input Noise Current B = 20kHz 200 pA CRR Common Mode Rejection f = 1kHz 60 75 dB SVR Supply Voltage Rejection
in „Suche Empfehlung für passenden Vollbrücken IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
schiebereg.pdf
amb = 25 °C; r = f = 6 ns. TYP. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS UNIT HC HCT PHL PLH propagation delay C L 15 pF; V CC = 5 V SH CP to Q7Õ 16 21 ns ST to Q 17 20 ns CP n MR to Q 7 14 19 ns max maximum clock frequency SH CP, STCP 100 57 MHz C input capacitance 3.5 3.5 pF I CPD power dissipation capacitance
in „wie steuer ich nen sn7447 mit avr an??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
74HC_HCT595_CNV_3.pdf
amb = 25 °C; r = f = 6 ns. TYP. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS UNIT HC HCT PHL PLH propagation delay C L 15 pF; V CC = 5 V SH CP to Q7Õ 16 21 ns ST to Q 17 20 ns CP n MR to Q 7 14 19 ns max maximum clock frequency SH CP, STCP 100 57 MHz C input capacitance 3.5 3.5 pF I CPD power dissipation capacitance
in „LCD DEM20485 in gerade Zeile springen (c't-Bot)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BK4802N_Datasheet_V1.1_EN.pdf
Threshold for “0”/”1” ASK Data Decision Proprietary and Confidential Page 8 of 19 BK4802N 4 Pin Assignment L L T D P X L L D T C C T T Q O D B V V X X S V C V 32 31 30 29 28 27 26 25 VDDVCO 1 24 RSSI / ASKOUT VCCRF 2 23 TRX VDDRF 3 22 B0 ANT 4 BK4802N 21 C0 VCCPA 5 QFN4x4 20 C1 VCCIF 6 19 C2 CALL / ASKIN 18
in „Tranceiver Chip RDA1846 Erfahrungen Selbstbau“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
mcr22.pdf
state) Anode – CURRENT DERATING ) C ⋅ ( E R R T T R R P P M M140 T 140 T N S I 120 C M E100 A 100 B L W dc A 80 O 60 α = 180⋅ W 60 A α = CONDUCTION L dc M ANGLE A 40 U U α = 180⋅ X 20 I 20 A 0 A 0 α = CONDUCTION ANGLE , 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 M 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 TC ,A IT(AV) AVERAGE
in „TV: Bauteil ?? MCR22-8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
irlml6401.pdf
6.0 7.0 R 0 10 20 30 40 -VGS, Gate -to -Source Voltage ( V ) -D , Drain Current ( A ) Fig 12. Typical On-Resistance Vs. Fig 13. Typical On-Resistance Vs. Gate Voltage Drain Current 0.8 V e g 0.7 l V l h 0.6 ID = -250µA
in „CMOS Transistoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
IRLML6401.pdf
6.0 7.0 R 0 10 20 30 40 -VGS, Gate -to -Source Voltage ( V ) -D , Drain Current ( A ) Fig 12. Typical On-Resistance Vs. Fig 13. Typical On-Resistance Vs. Gate Voltage Drain Current 0.8 V e g 0.7 l V l h 0.6 ID = -250µA
in „parasitäres Glimmen beim LED-Muxing. Transistoren? Einstreuungen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
IRLML6401.pdf
6.0 7.0 R 0 10 20 30 40 -VGS, Gate -to -Source Voltage ( V ) -D , Drain Current ( A ) Fig 12. Typical On-Resistance Vs. Fig 13. Typical On-Resistance Vs. Gate Voltage Drain Current 0.8 V e g 0.7 l V l h 0.6 ID = -250µA
in „LED Multiplexer glimmt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
tn22.pdf
0.252 0.2618 e 2.28 0.090 e1 4.40 4.60 0.173 0.181 H 16.10 0.634 L 9 9.60 0.354 0.377 L1 0.8 1.20 0.031 0.047 L2 0.80 1.25 0.031 0.049 V1 10° 10° 10/14 DocID3768 Rev 5 TN22 Package information 3.2 TO-220AB package information Figure 17. TO-220AB package outline H2 A
in „Schnellstarter für Leuchtstofföhren - welche taugen was?“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
IRLML6244TRPBF_Datenblatt.pdf
Characteristics 100 1.6 e I = 6.3A n D ) t VGS = 4.5V ( s 1.4 t e e n u 10 O C e )1.2 e u e u TJ= 25°C o l o - m - TJ= 150°C - o1.0 - i ( i 1 r r , , n ID ( 0.8 VDS = 15V S 60μs PULSE WIDTH RD 0.1 0.6 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100120140160 V , Gate-to-Source Voltage (V) TJ, Junction
in „passender FET wie beschalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
tpa3244.pdf
N + 1 + 60W o o 1 r r s s D 0.1 D i i 0.1 o o r r a 0.01 a l l o o 0.01 T T - 0.001 - + + H H T 0.0003 T 0.001 20 100 1k 10k 20k 20 100 1k 10k 40k f - Frequency - Hz D001 f - Frequency - Hz D002 RL= 4 Ω P = 1W, 20W, 60W TA= 25°C R L 4 Ω P = 1W, 20W, 60W T A 25
in „Class-D Verstärker TPA3244“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Kopie_SDL_Snake.cpp
CurrentIndex=%d x=%d y=%d\n",CurrentIndex,snake[0][0],snake[0][1]); } void PrintGame() { int k = 0; int l = 0; for(k = 0;k < 20; k++) { for(l = 0; l < 20; l++) { if(field[k][l] == 1) { printf("*"); } else if(field[k][l] == 2) { printf("x"); } else if(k == 0) { printf("-"); } else if(k == 19) { printf("-"); } else if(l == 0) { printf("|"); } else if(l == 19) { printf("|"); } else { printf(" "); } if(l == 19) { printf("\n"); } } if(k == 19) { printf("\n"); } } } void ClearField() { int n = 0; int o = 0; for(n = 0; n
-
PDF
1050.pdf
8.4+ 0.3 0.2 9.3 7.5 fixing pin 1050.4102 z z z E I 1050.5202 z z sealed Ag < 0.5 11.1+1.5 1.0 15 7.4 L02 z S O C 1050.5702 z z sealed Ag < 0.6 16.2+1.5 1.0 20 13 L12 z P N 1050.6702 z z 2.8 x 0.5 Ag < 0.6 16.2+1.5 1.0 20 13 L12 z S E 1050.7202 z z sealed Ag < 0.5 11.1+1.5 1.0 15 7.4 L02 z T W L 1050.7702
-
PDF
G104V1-T01.pdf
the luminance of gray level 63 at 5 points δW = Maximum [L (1), L (2), L (3), L (4), L (5)] / Minimum [L (1), L (2), L (3), L (4), L (5)] Horizontal Line D D/4 D/2 3D/4 i W/4 1 2 L a X : Test Point t W W/2 5 e X=1 to 5 V 3W/4 3 4 Active Area Note (6) Measurement
in „Analoges Videosignal in TFT Panel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LM340.pdf
≤ IN ≤ 20) (15 ≤ VIN≤ 27) (18.5 ≤ IN ≤ V 30) O ≤ 1A TJ= 25˚C 50 120 150 mV ∆V IN (7.5 ≤ IN ≤ 20) (14.6 ≤ VIN≤ 27) (17.7 ≤ IN ≤ V 30) −55˚C ≤ T J≤ +150˚C 25 60 75 mV ∆V IN (8 ≤ IN ≤ 12) (16 ≤ VIN≤ 22) (20 ≤ VIN
in „Suche Schaltung für Spannungsverdoppler von 12V auf 24V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LM2576-D.pdf
Design Procedures (continued) Indicator Value Selection Guide (For Continuous Mode Operation) 60 60 40 L680 H1000 H680 H470 H330 H220 H150 ) 20 L470 ) 40 ( 15 ( G L330 G 20 L680 T 10 L220 T 15 L470 O O V 8.0 L150 V 12 L330 U 7.0 U N L100 N 10 L220 I I L150 U 6.0 L68 U 9.0 I I L100 A L47 A 8.0 M M L68 L47
in „Platine als Kühlkörper“ · Platinen ·
-
PDF
LM2576_On.PDF
Design Procedures (continued) Indicator Value Selection Guide (For Continuous Mode Operation) 60 60 40 L680 H1000 H680 H470 H330 H220 H150 ) 20 L470 ) 40 ( 15 ( G L330 G 20 L680 T 10 L220 T 15 L470 O O V 8.0 L150 V 12 L330 U 7.0 U N L100 N 10 L220 I I L150 U 6.0 L68 U 9.0 I I L100 A L47 A 8.0 M M L68 L47
in „Ruhige negative Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
MCP2021.pdf
FAULT/TXE TXD RXD LINBUS Thermal Definition In Out I/O Override External Driven Input Output CS = 1 L H VBB OFF H L FAULT, TXD driven low, LIBUS shorted to VBB (Note 1), or LBUS/TXD permanent dominant detected, and Transmit time-out shutdown. H H VBB OFF H H OK L L GND OFF H H OK H L GND OFF H H OK,
in „MCP2021 -> Welcher ESD Level wird erreicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LT1302_2Cells_to_5V_600mA.pdf
+ 20k I 78 100 F 0.01 F E 76 74 72 OUTPU5V 600mA LT1302 • F01 701 10 100 1000 C1 = C2 = SANYO OS-CON D1 = MOTOROLA MBRS130LT3 LOAD CURRENT (mA) L1 = COILTRONICS CTX10-3 LT1302 • TA02 COILCRAFT DO3316-103
in „Welcher DC-DC-Converter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
lt1302-1605370.pdf
+ 20k I 78 100 F 0.01 F E 76 74 72 OUTPU5V 600mA LT1302 • F01 701 10 100 1000 C1 = C2 = SANYO OS-CON D1 = MOTOROLA MBRS130LT3 LOAD CURRENT (mA) L1 = COILTRONICS CTX10-3 LT1302 • TA02 COILCRAFT DO3316-103
in „[V] Konvolut (16) ältere LinearTech StepUps LT1302, 1305, SO8 (10€)“ · Markt ·
-
PDF
lt1302.pdf
+ 20k I 78 100 F 0.01 F E 76 74 72 OUTPU5V 600mA LT1302 • F01 701 10 100 1000 C1 = C2 = SANYO OS-CON D1 = MOTOROLA MBRS130LT3 LOAD CURRENT (mA) L1 = COILTRONICS CTX10-3 LT1302 • TA02 COILCRAFT DO3316-103
in „[V] kleines Konvolut ältere DIL / DIP ICs (8€)“ · Markt ·
-
Datei
ip_arp_udp_tcp.c
ip+udp header is 42 if (len<42){ return(0); } if(buf[ETH_TYPE_H_P]!=ETHTYPE_IP_H_V || buf[ETH_TYPE_L_P]!=ETHTYPE_IP_L_V){ return(0); } if (buf[IP_HEADER_LEN_VER_P]!=0x45){ // must be IP V4 and 20 byte header return(0); } while(i<4){ if(buf[IP_DST_P+i]!=ipaddr[i]){ return(0); } i++; } return(1); } //
in „[AVR] HTTP-Client Antwort auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DLG7137.pdf
13.0 F 8.51 ... 10.51 F 10.5 ... 12.9 F 13.1 ... 16.1 G 10.52 ... 13.00 G 13.0 ... 16.0 G 16.2 ... 20.0 H 13.01 ... 16.07 H 16.1 ... 18.4 H 20.1 ... 23.0 I 16.08 ... 19.87 J 19.88 ... 24.56 K 24.57 ... 30.35 L 30.36 ... 37.51 Conditions: 1. V CC= 5.0 Vdc 2. Ambient Temperature = 25°C. 3. 5 LEDs on at
-
PDF
DLG7137.pdf
13.0 F 8.51 ... 10.51 F 10.5 ... 12.9 F 13.1 ... 16.1 G 10.52 ... 13.00 G 13.0 ... 16.0 G 16.2 ... 20.0 H 13.01 ... 16.07 H 16.1 ... 18.4 H 20.1 ... 23.0 I 16.08 ... 19.87 J 19.88 ... 24.56 K 24.57 ... 30.35 L 30.36 ... 37.51 Conditions: 1. V CC= 5.0 Vdc 2. Ambient Temperature = 25°C. 3. 5 LEDs on at
in „[V] #VERKAUFT# Platine mit 8 Stück DLG7137, 5*7 Punktmatrix“ · Markt ·
-
PDF
AD623.pdf
functionality. –4– REV. C Typical Characteristics (@ +258C V = 65 V, R = 10 kV unless otherwise noted) – S L AD623 300 22 280 20 260 18 240 220 16 200 14 180 T160 T12 N N U140 U10 120 100 8 80 6 60 4 40 2 20 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 –600 –500 –400–300 –200 –100 0 100 200 300 400 500 –100 –80 –60 –40 –20
in „Op - Messbereich - Strom - ACS 750LCA-050“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MOC3061M.pdf
Vs. Temperature M 1.7 1.6 M 1.6 1.5 V = 3V O ) 1.5 NORMALIZED TO T = 25°C C ( 1.4 A 3 E 1.4 6 A X L 1.3 E1.3 M V T = -40°C L D 1.2 A A1.2 — A R W 1.1 TA = 25°C N - O T1.1 P , 1.0 I n VF TA = 85°C 0.9 1.0 D P 0.8 0.9 Z e 0.7 r 0.1 1 10 100 0.8 o -40 -20 0 20 40 60 80 100 C F , LED FORWARD CURRENT (mA
in „Mehrere Lasten an Wechselspannung schalten (Mosfet)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ICL7660.pdf
-55°C to +125°C 200 250 RL= ∞, pins 1 and 7 = V+ = 3V 10 R = 10kΩ, LV open 3.0 10.0 Supply Voltage L V Range (Note 1) RL= 10kΩ, LV to GND 1.5 10 1.5 3.5 TA= +25°C 65 100 55 100 L = 20mA, f = 5kHz, TA= 0°C to +70°C 130 120 LV open TA= -40°C to +85°C 130 140 T = -55°C to +125°C 150 150 Output Resistance
in „neg. Spannung mit Z-Diode erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·