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M5Stack AI-Beschleuniger Kit mit AX8850 SoC
KIT LLM-8850 M.2 M-KEY AI ACCELERATION CARD M5STACK ALUMINUM ALLOY CNC HEAT SINK M.2 M-KEY M.2 M-KEY 2242 2.54-40P LLM-8850 CARD INCLUDED MICRO TURBINE FAN PCIe to FPC PD POWER SUPPLY INTERFACE USB PD 3.0W (DC 9V/12V/20V) 8GB LPDDR4 24 TOPS@INT8 A55 8-Core 1.7GHz 8K@30FPS H264/H265 For Raspberry Pi 5 Axera AX8850 SoC M5Stack Official AI-8850 LLM Accrelation M.2 Kit 8GB Version (AX8850) 3 sold €243.55 Price includes VAT €2.00 off on €15.00 More price
in „TI kauft SiLabs, Infineon kauft Teile von ams OSRAM, Preiserhöhungen uvam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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ADS_8323_sbas224c.pdf
current Static load 10 10 μA Drift OUT = 0 25 25 ppm/°C Line regulation 4.75V ≤ VCC≤ 5.25V 0.6 0.6 mV REFERENCE INPUT Range 1.5 2.55 1.5 2.55 V (1) Shaded cells indicate different specifications from ADS8322Y. (2) Ideal input span; does not include gain or offset error. (3) LSB means least significant
in „Logger für Strom und Spannung im Selbstbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ads8323.pdf
current Static load 10 10 μA Drift OUT = 0 25 25 ppm/°C Line regulation 4.75V ≤ VCC≤ 5.25V 0.6 0.6 mV REFERENCE INPUT Range 1.5 2.55 1.5 2.55 V (1) Shaded cells indicate different specifications from ADS8322Y. (2) Ideal input span; does not include gain or offset error. (3) LSB means least significant
in „AD 8323 : Analog Digital Wandler 16-Bit, Parallel, 500kSPS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TECHLIB_APR07_Dir.txt
.pdf 12.03.2007 16:38 4.388.972 Auto_m48_88_168_C0906.pdf 12.03.2007 16:38 1.669.860 Auto_t25_45_85_C0906.pdf 12.03.2007 16:38 3.577.606 m128_O1006.pdf 12.03.2007 16:38 316.054 m128_O1006s.pdf 12.03.2007 16:38 3.324.948 m16_N1006.pdf 12.03.2007
in „STK500 CD ISO Image“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Powertip.PDF
PC 1602-E OUTLINE DIMENSION & BLOCK DIAGRAM H1 1.0 0.5 66.7 0.5 0.3 0.15 5 2.85 61.0 0.2 0.05 5 5.25 56.2 A1 4 1 5 . 9 . . 6 . 8 1 0 0 1 0 0 0 1 . 0 x3 . . . 2 1 1 11 5 1 2 2 2 ( 1 3 1 1 7 5 0 0 . . . . 1 0 3 5 14.0 1.5 8 A2 1.45 63.8 5.0 0.5 1 87.0 1.5 1.1 1.1 ) SEC A1-A2 a 66.7 0.5 ( 0 EL B/L 0 0 PCB:62.7 0.2 10.0 1.0 DB7 COM 16 3.55 LCD LCD PANEL 2.95 DB0 E CONTROLLER A 0.55 LSI A 0.05 R/W SEG 40 SEG 40 RS Vss Vdd 3 5 6 0 Vo CONTROL SIGNALS 4 6
in „LCD Powertip an ATMega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D120386D.PDF
PC 1602-E OUTLINE DIMENSION & BLOCK DIAGRAM H1 1.0 0.5 66.7 0.5 0.3 0.15 5 2.85 61.0 0.2 0.05 5 5.25 56.2 A1 4 1 5 . 9 . . 6 . 8 1 0 0 1 0 0 0 1 . 0 x3 . . . 2 1 1 11 5 1 2 2 2 ( 1 3 1 1 7 5 0 0 . . . . 1 0 3 5 14.0 1.5 8 A2 1.45 63.8 5.0 0.5 1 87.0 1.5 1.1 1.1 ) SEC A1-A2 a 66.7 0.5 ( 0 EL B/L 0 0 PCB:62.7 0.2 10.0 1.0 DB7 COM 16 3.55 LCD LCD PANEL 2.95 DB0 E CONTROLLER A 0.55 LSI A 0.05 R/W SEG 40 SEG 40 RS Vss Vdd 3 5 6 0 Vo CONTROL SIGNALS 4 6
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pc1602e-LCD.pdf
PC 1602-E OUTLINE DIMENSION & BLOCK DIAGRAM H1 1.0 0.5 66.7 0.5 0.3 0.15 5 2.85 61.0 0.2 0.05 5 5.25 56.2 A1 4 1 5 . 9 . . 6 . 8 1 0 0 1 0 0 0 1 . 0 x3 . . . 2 1 1 11 5 1 2 2 2 ( 1 3 1 1 7 5 0 0 . . . . 1 0 3 5 14.0 1.5 8 A2 1.45 63.8 5.0 0.5 1 87.0 1.5 1.1 1.1 ) SEC A1-A2 a 66.7 0.5 ( 0 EL B/L 0 0 PCB:62.7 0.2 10.0 1.0 DB7 COM 16 3.55 LCD LCD PANEL 2.95 DB0 E CONTROLLER A 0.55 LSI A 0.05 R/W SEG 40 SEG 40 RS Vss Vdd 3 5 6 0 Vo CONTROL SIGNALS 4 6
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PC 1602-E OUTLINE DIMENSION & BLOCK DIAGRAM H1 1.0 0.5 66.7 0.5 0.3 0.15 5 2.85 61.0 0.2 0.05 5 5.25 56.2 A1 4 1 5 . 9 . . 6 . 8 1 0 0 1 0 0 0 1 . 0 x3 . . . 2 1 1 11 5 1 2 2 2 ( 1 3 1 1 7 5 0 0 . . . . 1 0 3 5 14.0 1.5 8 A2 1.45 63.8 5.0 0.5 1 87.0 1.5 1.1 1.1 ) SEC A1-A2 a 66.7 0.5 ( 0 EL B/L 0 0 PCB:62.7 0.2 10.0 1.0 DB7 COM 16 3.55 LCD LCD PANEL 2.95 DB0 E CONTROLLER A 0.55 LSI A 0.05 R/W SEG 40 SEG 40 RS Vss Vdd 3 5 6 0 Vo CONTROL SIGNALS 4 6
in „Display an 5V, µC an 3,3V - geht das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PC 1602-E OUTLINE DIMENSION & BLOCK DIAGRAM H1 1.0 0.5 66.7 0.5 0.3 0.15 5 2.85 61.0 0.2 0.05 5 5.25 56.2 A1 4 1 5 . 9 . . 6 . 8 1 0 0 1 0 0 0 1 . 0 x3 . . . 2 1 1 11 5 1 2 2 2 ( 1 3 1 1 7 5 0 0 . . . . 1 0 3 5 14.0 1.5 8 A2 1.45 63.8 5.0 0.5 1 87.0 1.5 1.1 1.1 ) SEC A1-A2 a 66.7 0.5 ( 0 EL B/L 0 0 PCB:62.7 0.2 10.0 1.0 DB7 COM 16 3.55 LCD LCD PANEL 2.95 DB0 E CONTROLLER A 0.55 LSI A 0.05 R/W SEG 40 SEG 40 RS Vss Vdd 3 5 6 0 Vo CONTROL SIGNALS 4 6
in „Powertip PC1602-E (HD44780 kompatibles Display)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PC 1602-E OUTLINE DIMENSION & BLOCK DIAGRAM H1 1.0 0.5 66.7 0.5 0.3 0.15 5 2.85 61.0 0.2 0.05 5 5.25 56.2 A1 4 1 5 . 9 . . 6 . 8 1 0 0 1 0 0 0 1 . 0 x3 . . . 2 1 1 11 5 1 2 2 2 ( 1 3 1 1 7 5 0 0 . . . . 1 0 3 5 14.0 1.5 8 A2 1.45 63.8 5.0 0.5 1 87.0 1.5 1.1 1.1 ) SEC A1-A2 a 66.7 0.5 ( 0 EL B/L 0 0 PCB:62.7 0.2 10.0 1.0 DB7 COM 16 3.55 LCD LCD PANEL 2.95 DB0 E CONTROLLER A 0.55 LSI A 0.05 R/W SEG 40 SEG 40 RS Vss Vdd 3 5 6 0 Vo CONTROL SIGNALS 4 6
in „Powertip PC1602-E (HD44780 kompatibles Display)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S-1000C21-M5T1.pdf
= 5.5 V S-1000C40 to 46 − 350 900 nA 2 Operating voltage V − 0.95 − 5.5 V 1 DD Output transistor, Nch, VDS =0.5 V, DD =1.2 V 1.36 2.55 − mA 3 Output current OUT Output transistor, 1.71 2.76 − mA 4 Pch, VDS =0.5 V, DD =5.5 V Response time PLH − − − 60 µs 1 Detection voltage ∆
in „Wer kennt dieses SMD Bauteil: "PKG4" im SOT-23-5 Gehäuse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schieberegister_SN74HC595_Datenblatt.pdf
noted) TA= 25°C SN54HC595 SN74HC595 PARAMETER TEST CONDITIONS VCC UNIT MIN TYP MAX MIN MAX MIN MAX 2 V 1.9 1.998 1.9 1.9 OH = −20 µA 4.5 V 4.4 4.499 4.4 4.4 6 V 5.9 5.999 5.9 5.9 V V = V or V Q , I = −4 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 V OH I IH IL H′ OH 4.5 V Q AQ ,H OH = −6 mA 3.98 4.3 3.7 3.84 Q H′ OH = −5.2 mA 5.48 5.8 5.2 5.34 Q −Q , I = −7.8 mA 6 V 5.48 5.8 5.2 5.34 A H OH 2 V 0.002 0.1 0.1 0.1 OL = 20 µA 4.5 V 0.001 0.1 0.1 0.1 6 V 0.001 0.1 0.1 0.1 VOL VI= VIH or VIL Q H′ OL = 4 mA 0.17 0.26 0.4 0.33 V 4.5 V Q AQ ,H OL = 6 mA 0.17 0.26 0.4
in „Auswahl Schalterarray“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LOGO-Broschuere.pdf
.. 28,8 V DC 20,4 ... 28,8 V bei Signal „0“ max. DC 5 V max. DC 5 V AC 20,4 ... 26,4 V bei Signal „1“ mind. DC 8,5 V mind. DC 12 V max. AC/DC 5 V Eingangsstrom 1,5 mA (Ι3 ... Ι6), 0,1 mA (Ι 1, Ι 2, Ι 72 mA (Ι3 ... Ι6), 0,1 mA (Ι 1, Ι 2, Ι 7,mind. AC/DC 12 V, 2,5 mA Ausgänge 4 Relais 4 Transistor 4 Relais
in „Programmierbarer hardwaretrigger/Schnellschaltrelais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ExpNT16V1A.pdf
delta_iu / Δu) durch die Stromänderung delta_ii. Die Spannungsänderung Δu) durch die S17,67V – 16,5V = 1,17Vist: Die Stromänderung Δu) durch die Strom500mA – 53,55mA = 446,45mA Der Innenwiderstand des Trafo ri ist: Δu) durch die Stromänderung delta_iu / Δu) durch die Stromänderung delta_ii = 1,17V / 0,446A
in „Ein simples Netzteil und LTSpice.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ExpNT16V1A.pdf
delta_iu / Δu) durch die Stromänderung delta_ii. Die Spannungsänderung Δu) durch die S17,67V – 16,5V = 1,17Vist: Die Stromänderung Δu) durch die Strom500mA – 53,55mA = 446,45mA Der Innenwiderstand des Trafo ri ist: Δu) durch die Stromänderung delta_iu / Δu) durch die Stromänderung delta_ii = 1,17V / 0,446A
in „Nachbau NG304, Ausgangsstrom wird nicht erreicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ExpNT16V1A.pdf
delta_iu / Δu) durch die Stromänderung delta_ii. Die Spannungsänderung Δu) durch die S17,67V – 16,5V = 1,17Vist: Die Stromänderung Δu) durch die Strom500mA – 53,55mA = 446,45mA Der Innenwiderstand des Trafo ri ist: Δu) durch die Stromänderung delta_iu / Δu) durch die Stromänderung delta_ii = 1,17V / 0,446A
in „Wie groß ist ungefähr der Innenwiderstand eines 2x12V 24VA-Trafos?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TSL_235.pdf
2,05 (0.081) 3 0,86 (0.034) 0,65 (0.026) 0,46 (0.018) 0,55 (0.022) 1,55 (0.061) 15,7 (0.619) 13,2 (0.520) 3,05 (0.120) 2,55 (0.100) 4,8 (0.189) 4,85 (0.191) 4,4 (0.173) 4,35 (0.171) 0,85 (0.033) 0,35 (0.014) 1,75 (0.069) 4,35 (0.171) 1,25 (0.049) 0,51 (0.02)
in „Beleuchtungszeit in LUx mit TSL235“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dokserv.pdf
Abtastung wird zunächst von einer Eintonmodulation mit einem Sinussignal der Frequenz m ausgegangen. um(t) 1+m m 1-m t u(t) u(t) u(t) 1 1 1 τ(1m ) τ1) τ(1+m) t t t Abb. 4.21: Prinzipielle Funktionsweise der PDM bei Rückflankenmodulation Für die Zeitpunkte der Vorderflanke t und der Rückflanke
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sensata-1nt_series-fixed_temperature_thermostats-datasheet.pdf
5.0 ±9.0 ±9.0 ±16.5 150 to 177 301 to 350 50 122 34 to 44 60 to 79 ±5.5 ±10.0 ±11.0 ±20.0 45 to 55 80 to 99 ±5.5 ±10.0 ±11.0 ±20.0 22 to 33* 39 to 59 ±5.0 ±9.0 ±9.0 ±16.5 (2) 178-204 351 to 399 50 122 34 to 44 60 to 79 ±5.5 ±10.0 ±11.0 ±20.0 45 to 55 80 to 99 ±5.5 ±10.0 ±11.0 ±20.0 (1) Not valid for
in „Thermoschalter Thermomix 3300 Temperatur?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sensata-1nt_series-fixed_temperature_thermostats-datasheet.pdf
5.0 ±9.0 ±9.0 ±16.5 150 to 177 301 to 350 50 122 34 to 44 60 to 79 ±5.5 ±10.0 ±11.0 ±20.0 45 to 55 80 to 99 ±5.5 ±10.0 ±11.0 ±20.0 22 to 33* 39 to 59 ±5.0 ±9.0 ±9.0 ±16.5 (2) 178-204 351 to 399 50 122 34 to 44 60 to 79 ±5.5 ±10.0 ±11.0 ±20.0 45 to 55 80 to 99 ±5.5 ±10.0 ±11.0 ±20.0 (1) Not valid for
in „Was ist das für ein Bauteil? Kaffeemaschine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AAA.pdf
AAA Typ Strom (mA) Kapazität (mAh) Ucut Ustart Uaverage (V) Ri (mOhm) MHD Preis/Stück AAA Duracell Plus 50 1061 0,9 1,65 1,27 32 03/2035 90 Cent AAA Varta Industrial Pro 50 1156 0,9 1,57 1,23 30 12/2035 50 Cent AAA Wilhelm
in „AAA Primärzellen verschiedener Hersteller ausgemessen“ · Offtopic ·
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AAA.pdf
AAA Typ Strom (mA) Kapazität (mAh) Ucut Ustart Uaverage (V) Ri (mOhm) MHD Preis/Stück AAA Duracell Plus 50 1061 0,9 1,65 1,27 32 03/2035 90 Cent AAA Varta Industrial Pro 50 1156 0,9 1,57 1,23 30 12/2035 50 Cent AAA Wilhelm
in „AAA Primärzellen verschiedener Hersteller ausgemessen“ · Offtopic ·
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ALD110800-1489.pdf
TEMPERATURE CURRENT vs. AMBIENT TEMPERATURE ▯ 5 100 N T Zero Temperature E E Coefficient (ZTC) R 4 -55°C R U U C -25°C C 125°C N ▯ 3 N O A ▯ O A E m 0°C E µ 50 R ( C ( U 2 U O O S S I 1 I R A - 25°C D D 0 70°C 125°C 0 VGS(TH) VGS(TH) VGS(TH) VGS(TH) V GS(TH) VGS(TH) V -1 V +1 V +2 V +3 V +4 GS(TH) VGS
in „Radiobasteln - Was hat 2018 noch Aussicht auf Erfolg ?“ · HF, Funk und Felder ·
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BC_337-XX.pdf
Voltage VEBO 5.0 Vdc Collector Current — Continuous IC 800 mAdc Total Device DissipatioA @ T = 25⋅C PD 625 mW Derate above 25⋅C 5.0 mW/⋅C Total Device DissipatioC @ T = 25⋅C PD 1.5 Watt Derate above 25⋅C 12 mW/⋅C Operating and Storage Junction TJ, stg –55 to +
in „Transistorberechnungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC337.pdf
Voltage VEBO 5.0 Vdc Collector Current — Continuous IC 800 mAdc Total Device DissipatioA @ T = 25⋅C PD 625 mW Derate above 25⋅C 5.0 mW/⋅C Total Device DissipatioC @ T = 25⋅C PD 1.5 Watt Derate above 25⋅C 12 mW/⋅C Operating and Storage Junction TJ, stg –55 to +
in „Stromverstaerkung/Grundlagen Bipolartransistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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85smx.pdf
12.5pF standard 4 3 x ■ Drive Level: 1.0µW max a 4 m 3 3 1 2 Packaging Solder pad layout ■ 85SMX surface mount crystals are available packaged 1 2 5.5 individually or on tape and reel 9 1 Standard Frequency Tolerance 3 ■ ±20ppm 1.5 Operating
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Temperf_PT100x.pdf
MP1 MP2 Uist1 0 °C 1000 Ω 3.219 V 2.22 V 3.208 V 2.232 V 473.2 mV 25.686 °C 1100 Ω 3.319 V 2.22 V 3.306 V 2.233 V 1.528 V 51.572 °C 1200 Ω 3.419 2.22 V 3.405 V 2.234 V 2.583 V 77.661 °C 1300 Ω 3.519 V 2.22
in „PT100 Zehntel Grad Auflösung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BFR93AR_1.pdf
power gain I = 30 mA; V = 8 V; UM C CE Tamb = 25 °C f = 1 GHz - 13 - dB f = 2 GHz - 7 - dB NF noise figure C = 5 mA; VCE = 8 V; f = 1 GHz; - 1.9 - dB ΓS= Γ opt; amb = 25 °C VO output voltage IMD = −60 dB; C = 30 mA; - 425
in „KiCAD: SOT323 aus libcms scheint defekt zu sein“ · Platinen ·
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PCA82C251_PHI.pdf
tested at +25 °C. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Supply 3 supply current dominant; 1 = 1 V; − − 78 mA VCC < 5.1 V dominant; 1 = 1 V; − − 80 mA VCC < 5.25 V dominant; 1 = 1 V; − − 85 mA VCC < 5.5 V recessive; 1 = 4 V; − − 10 mA R8= 47 k standby; note 1 − − 275 A DC bus transmitter VIH
in „Differentielle Datenübertragung, welcher Baustein empfehlenswert?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_BT81X.pdf
K S S _ I I C I _ _ I M M M t 0 C C I O S P P C P N D P P P P h R V S M M C G G V G I P G S S S i l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 k c 1 a C A K F B V u 3 D D 5 2 C 0 C L L C 0 V D F 0 R G 5 1 N R 1 D C 0 G N G O S # M M I _ M M F . C I O S 2 3 T D K # S S 2 3 1 . 8 4 1 S M M C I I I P S C M M I I C 2 R 9 0 R 1 N 8 2 G M _ 1 1 R A _ _ S N D s m 5 7 O C O 1 L e 6 R 4 I S M M t = r I 4 r . o # S # 3 7 1 6 9 u / t 1 K S O O N
in „STM32F407 DISCOVERY mit EVE3 50GTPC von MatrixOrbital“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t4227.pdf
Coordinates The T4227 is available as die for “chip-on-board” mounting and in SSO16 package. DIE size: 1.65 x 1.44 mm PAD size: 100 x 100 m (contact window 88 x 88 m) Thickness: 300 m 〉 10 m Symbol Function x–axis (▯m) y–axis (▯m) Pad # (dice) Pin # (SSO16*) RFI RF-input (from crystal) 130 1141 1 2 GND
in „DCF77 Emfangs-IC gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP6562.pdf
3.6 mV )40% Avg. = -0.1 mV Avg. = -0.9 mV % StDev = 0.2 mV StDev = 0.1 mV ( StDev = 2.1 mV StDev = 2.1 mV ( 20% 3588 units 3588 units e 3588 units 3588 units e c30% n e e 15% r20% r c c 10% c c O10% O 5% 0%
in „Schmitttrigger mit MCP6562 unklare Abweichung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FUF1.pdf
FUF1A ........FUF1M 1 Amp.Surface Mounted Glass Passivated Ultrafast Recovery Rectifier Dimensions in mm. CASE: Voltage Current SMA/DO-214AC 50to1000V 1.0 A at 55 ºC 5.1 0.3 ® •Glass passivated junction 1.250.25
in „Welche Teil könnte das sein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IP113A_Datasheet.pdf
EEPROM enable register 0 0[7:0] -- EEPROM enable register 0 55h This register should be filled with 55. IP113A LF will examine the specified pattern to confirm if there is a valid EEPROM. ROM NAME R/W DESCRIPTION DEFAULT EEPROM enable register 1 1[7:0] -- EEPROM
in „Umsetzer Ethernet Glasfaser“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NVMFS4C03N.pdf
NVMFS4C03N MOSFET – Power, Single N-Channel, Logic Level, SO-8FL 30 V, 1.7 mW, 159 A www.onsemi.com Features V (BR)DSS R DS(on)AX D MAX • Small Footprint (5x6 mm) for Compact Design • Low R DS(on)to Minimize Conduction Losses 1.7 mW @ 10 V 30 V 159 A • Low Q Gnd Capacitance
in „Wahl des SynchrongleichrichterMOSFETs für Buck Converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bat54.pdf
Min. Typ. Max. Unit Tj= 25 °C 1 IR(1) Reverse leakage current VR= 30 V µA Tj= 100 °C 100 IF= 0.1 mA 240 IF= 1 mA 320 (2) VF Forward voltage drop Tj= 25 °C IF= 10 mA 400 mV IF= 30 mA 500 IF= 100 mA 900 1. Pulse tesp: t = 5 ms, < 2%
in „AEG Lavatherm IH67680IH schaltet sporadisch ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan_Kommerzielle_Kaskade_80kV.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 J1 DB15_Female 8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 15 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 7 100R 100R 100R 100R 100R 100R 100R 100R A 14
in „Bau einer einstellbaren HV-Quelle 100kV/100µA - erste Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1912111437_Vishay-Intertech-VS-10BQ015HM3-5BT_C413465.pdf
See fig. 7 V RRM applied Non-repetitive avalanche energy E T = 25 °C, I = 1 A, L = 2 mH 1.0 mJ AS J AS Current decaying linearly to zero in 1 μs Repetitive avalanche current AR Frequency limited by T maximum V = 1.5 x V typical 1.0 A J A R Revision: 10-Mar-16 1 Document Number
in „1N5817 Schottky Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tech_Info_Finder.pdf
. Wenn die Spule mit einer gegeben sein sollte. Bei hartvergoldeten Kontakten sollten 50 mW (5 V/2 mA) nicht unterschritten werden. Freilaufdiode beschaltet ist, gelten die gleichen Werte wie Zum Schalten kleinerer Lasten bis herunter zu 1 mW (0,1 V/1 mA), wie z.B. bei DC1. Siehe: Messwerte
in „Rechtliches: Stromstoßschalter und Rückmeldung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OP196_296_496_empfehlung_aus_AAN_105-03_.pdf
High V I = –100 µA 4.85 4.92 V OH L IL= 1 mA 4.30 4.56 V IL= 2 mA 4.1 V Output Voltage Swing Low V OL IL= –1 mA 36 70 mV IL= –1 mA 350 550 mV I = –2 mA 750 mV L Output Current IOUT ±4 mA POWER SUPPLY Power Supply Rejection Ratio PSRR ±2.5 V
in „OPV: Invertierer mit dual Supply?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kommerzielle_Kaskade_80kV.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 J3 8 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 200M 5% 15 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 7 100R 100R 100R 100R 100R 100R 100R 100R A 14 A 6 13 2 5
in „Bau einer einstellbaren HV-Quelle 100kV/100µA - erste Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Code_IR_Empfaenger_09022013.c
unten rechts #define SEG_OL (1<<PA1) // Segment unten rechts #define SEG_M (1<<PD1) // Segment unten rechts // ==================================================================================================================== //
in „_delay_ms(500) funktioniert nur sporadisch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA2030.pdf
0.268 0.276 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L 17.55 17.85 18.15 0.691 0.703 0.715 L1 15.55 15.75 15.95 0.612 0.620 0.628 L2 21.2 21.4 21.6 0.831 0.843 0.850 L3 22.3 22.5 22.7 0.878 0.886 0.894 L4 1.29 0.051 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 L9 0.2 0.008 M 4.23 4.5 4.75 0.167 0.177 0.187 M1 3.75 4 4.25 0.148 0.157 0.167 V4 40⋅ (typ.) Dia 3.65 3.85 0.144 0.152 L L1 V3 V V L8 E V V V1 R M1 R A B R M C D D1 V4 L2 L5 L3 H2 F E E1 V4 H3 H1 G G1 Dia. F1 F L7
in „Verstärker für Lernpaket "Elektronik mit ICs" von Franzis“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED-Driver_PR4401.pdf
L1= 22µH, LED mean current 12mA L1= 10µH, LED mean current 23mA AA 55 h 27 h AAA 22 h 8 h Vcc Pin Description PIN Name PIN Function Description Vcc Supply voltage Gnd Vout Output voltage, LED connection
in „Schaltregler und Tantal-Elkos“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kmr2.pdf
tactile feel B T Specification Electrical Silver Gold a FUNCTION: momentary action MAXIMUM POWER: 1 VA 0.2 VA c CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O. MAXIMUM VOLTAGE: 32 VDC 32 VDC i MINIMUM VOLTAGE: 20 mVDC 20 mVDC e TERMINALS: Gullwing type for SMT S MAXIMUM CURRENT: 50 mA 10 mA w Mechanical MINIMUM CURRENT: 1 mA* 1 mA* DIELECTRIC STRENGTH: ≥ 250 Vrms t Type G and NG CONTACT RESISTANCE: ≤ 100 mΩ c (except gold Operating Operating INSULATION RESISTANCE: ≥ 1GΩ h version G only) force life Travel (mm) BOUNCE
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Wattmeter.c
Global Interrups enable sei(); // Timer1 Initialization Timer1_init(); // Timer0 Initialization Timer0_init(); // External Interrupt Initialization INIT_EXT_Interrupt(); while(1) { if (Minute == 60) { Hour++; Minute = 0; } if (mSecond == 1000
in „3 versch. Impulse Zählen mit Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog-3.pdf
Series 1 Mb (128 K x 8) 1.8 V SMT Serial I²C Bus EEPROM - SOIC-8 MPN: M24M02-DRMN6TP [ID]: 000031 [Price]: 3.3485 USD [QTY]: 5 [Category]: EEPROM [Desc]: M24M02-DR Series 2 Mb (256 K x 8) 5.5 V Serial I²C bus
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GD32E230xx_Datasheet_Rev1.5.pdf
TA= 0 °C ~ +85 °C ACCIRC8M(1) V DD = VDDA= 3.3 V, -1.0 — +1.0 % TA= 25 °C IRC8M oscillator Frequency accuracy, User trimming — — 0.5 — % step (2) DIRC8M IRC8M oscillator duty cycle VDD = VDDA = 3.3 V 45 50 55 % (1) IRC8M oscillator operating V DD = VDDA= 3.3 V, IDDIRC8M current f = 8 MHz — 55 — μA IRC8M IRC8M oscillator startup V DD = VDDA= 3.3 V, tSUIRC8M1) — 1.5 — μs time fIRC8M= 8 MHz (1) Based on characterization, not tested in production. (2) Guaranteed by design
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_AT32F421_V2.01_EN.pdf
NVIC e PCLK2 . DMA a Flash @VDD 5 channels m controller Flash POR/LVR i t SRAM PVM m SRAM s controller LDO B B GPIO A APB1 APB2 bridge bridge TMR3 PWC EXINT / WKUP TMR14 WDT SCFG ) ) 2 H LICK H TMR1 SPI2 / I S2 M 40 kHz M 2 2 2 USART2 1 ERTC 1 SPI1 / I S1 c c 2 e e USART1 I C1 q BPR q f f TMR15 I C2 x LEXT x m 32 kHz m s s TMR16 u @VDD u 1 2 TMR17 CMP1 B WWDT B A A Temp. @VDDA TMR6 sensor ADCIF1 ADC1 @VDDA 2.2 Memory 2.2.1 Internal Flash memory
in „Firmware entschlüsseln, Updateprogramm als Hilfe?“ · Softwareentwicklung ·
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STK4191V.PDF
application circuit) Parameter Symbol Conditions min typ max Unit Quiescentcurrent CCO VCC= 42.5V 20 40 100 mA P (1) f=20Hzto20kHz, 50 W O THD=0.08% Outputpower VCC= 32V,f=1kHz, PO (2) THD=0.2%,R L4 55 W Totalharmonicdistortion THD f=1kHz,Po=1W 0.08 % Frequencyresponse L Hf PO=1W, +0dB 20to50k Hz 3 Inputimpedance r f=1kHz,P =1W 55 k i O Outputnoisevoltage VNO VCC= 42.5V,Rg=10k 1.2 mVrms Neutralvoltage V N VCC= 42.5V -70 0 +70 mV Mutingvoltage VM -2 -5 -10 V Note: For Power supply at thetimeof test, useaconstant-voltagepower
in „Was macht dieser Chip“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·