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AN920-D.pdf
Buffered Switch and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 25 AN920/D Vin −28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 μH Vout −12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC CT Ipk OSC S Q −Comp R + Op 170 1.25 V − Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k −2.5 V Test
in „Spannungsregelung mit Step-Up/Down Regler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34064P-005.pdf
power supply rise times (<500 ns) it is recommended that the DLYtime constant be greater than 5.0 ▯s. Vth(MPU)s the microprocessor reset input threshold. 3 (4) 1 DLY = RCDLYIn Vth(MPU) 1 - Vin Figure 9. Low Voltage Microprocessor Reset TEST DATA R V H ▯V th RH R L H (mV) (mV) (▯) (k▯) + in 2 (2) 20
in „Brownout detector beim MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Isolationsabstände
Bemessungspg. von ca. 230V+15-20% = 275V - nach Tab. 00.04 kommst Du dann auf ca. 2,8mm. Also halt zwischen deiner Schaltspg. 2,5mm ein, zwischen Steuer- und Schaltspgsseite überall min. 3mm ein, wenn es geht mehr, dann solltest Du
Leiterplatte hindurch zu werten? Da gibt es keine. Nur ein Durchschlagstrecke. Und die schafft ~20kV/mm im homogenen Feld. >Darf sich da auf der Bottom Seite N, mit L auf der Top Seite kreuzen? Ja. >Weiß aber nicht, wie sich das zwischen den Lagen verhält. >(Bottom zu Top z.B.) Die Kriechstrecke
Platinen ·Klaus · ·32 Antworten
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LM35.pdf
Regulation TAea 25§C g 0.01 g 0.1 g0.01 g 0.1 mV/V s s g g g g (Note 3) 4V V S 30V 0.02 0.2 0.02 0.2 mV/V Quiescent Current V ea 5V,a25 C 56 80 56 80 mA S § (Note 9) VSea 5V 105 158 91 138 mA VSea 30V,a25 § 56.2 82 56.2 82 mA VSea 30V 105.5 161 91.5 141
in „LM35 an ATmega8 anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dienstleister, Brunel GmbH
zahlt dem Ingenieur konkret 63,- Euro je Projektstunde (was auf ein durchschnittliches Gehalt von 65k hinausläuft - je nach Kosten für Hotel, Fahrten ...) und kassiert selber aber mindestens 70,- gemäß der marktüblichen 90%:10% Teilung. Grossfirma S.....s muss also 70,- abdrücken, um einen Ingenieur
hättest Du sagen müssen, wenn der gag hätte greifen sollen. Was ich sagen kann: Bei Brunel gibt's kein Geld. Wollten mir als Absolvent damals magere 37.000 zahlen. Bei einem KMU gabe es dann über 41k.
Ausbildung, Studium & Beruf ·TechInfo · ·452 Antworten
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Thread
Labornetzgerät SNNT-4005pc -> Gut oder Gurke?
Betriebsspannung und die Ausregelzeit sind wirklich schlecht. Bei konstanter Stromaufnahme gibt's keine Probleme. Aber ich hatte mal eine Schaltung mit einem 12V-Motor, einer Nenn-Stromaufnahme von 1A und der Motor wurde mittels 20kHz-PWM getaktet (50%ED). Mit diesem Netzgerät keine Chance. Soviel
Versionen davon zu geben: 1.) Die in diesem Thread genannte Variante (http://shop.wiltec.info/tabshop_s/labornetzgeraet_snnt_4005pc_volldigital,pd203020!0,,92466.html) 2.) die Conrad-Variante (http://pdf.conrad.de/pdf/7S/lo/7S_1272.pdf) 3.) die Reichelt-Variante (kein Link - Seite ist im Moment nicht
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·TheEngeneer · ·9 Antworten
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µC an 230V
wie ich die 5V für den AVR erzeugen kann? Mehr als 40mA werden wohl nicht notwendig. Tiny45@ max. 20MHz, TSOP und ein MOC mit 5mA. Mehr Stromfresser habe ich nicht. PS: Nulldurchgangserkennung mit Atmel's AppNote. Das ganze funktioniert auf einem Steckbrett auch schon ganz gut.
verteilt wird, um die Spannung über jeden R zu begrenzen. Und verwende nur spezille X2 kondensatoren mit 275Volt. Wenn du einen Brückengleichrichter verwendest, dann kann der KOndensator kleiner sein als bei einer einfachen Diode. Schalte einen R so 100k parallel zum Kondensator zum entladen. Und einen R mit
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Marco · ·10 Antworten
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KM1-KM4_348170058240_FinderRelais.pdf
0,5 Empfohlener Abstand zwischen Relais auf Leiterplattemm mm ≥ 5 H 34 Kontaktdaten F 34 H 34 7 10 20 )10 l ( 6 p106 m 4 l t 2 h l S h 1 105 s - C D.2 104 0.1 0 4 8 12 16 20 60 100 140 180 220 Schaltstrom (A) DC - Schaltspannung (V) Kontaktlebensdauer bei AC1 - Belastung. Schaltverögen bei DC1 - Belastung
in „Relaisbeschaltung so richtig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
File: USB90S2313.asm 5.4.2003, 18:49:42 1;*************************************************************************** 2;* U S B S T A C K F O R T H E A V R F A M I L Y 3;* 4 5;* File Name :"USB90S2313.asm" ;* Title
in „Per USB mit ATMega32 kommunizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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161a_series-v11.pdf
hold time h 10 --- --- ns R/W, RS Data output delay time D --- --- 120 ns DB 0 DB 7 Data hold time t 20 --- --- ns DB ~ DB DH 0 7 Displaytech Ltd LCD MODULE 161A SERIES Version : 1.1 P.5 of 17 n OPERATING PRINCIPLES & METHODS u Control and Display Command Execution Time (osc 250kHz) Command RS R/W DB7
in „LCD 161A DISPLAY 32 Leerzeichen bis zu den letzen 8 Zeic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN_Bit_Timing.pdf
,Arizona inJuly1999. The Company’s quality system processes and procedures are QS-9000 compliant for its PICmicro®8-bit MCUs, KEE OQ ®code hopping devices, Serial EEPROMs and microperipheral products. In addition, Microchip’s quality
in „Infos zum CAN Bit-Timing gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M41T94.pdf
. 19/32 M41T94 Figure 16. Crystal Accuracy Across Temperature Frequency (ppm) 20 0 –20 –40 –60 –80 ∆F= K x (T –O)2 –100 F 2 2 K = –0.036 ppm/°C ± 0.006 ppm/°C –120 T = 25°C ± 5°C O –140 –160 –40 –30 –20 –10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Temperature °C AI00999b Figure 17. Calibration
in „ST M41T94 SPI Timing“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Reference_Design_Dimming_Ballast_Control.pdf
Description Manufacturer Part Number 1 1 BR1 Bridge Rectifier, 1A, 1000V International Rectifier DF10S 2 1 C4,CVDC Capacitor, 0.47uF, SMT 1206 Panasonic ECJ-3YB1E474K 3 1 C5 Capacitor, 0.68uF, SMT 1206 Panasonic ECJ-3YB1E684K 4 1 C3 Capacitor, 0.01uF, SMT 1206 Panasonic ECU-V1H103KBM 5 1 CVCO Capacitor
in „Leuchstoff Röhre Dimmer Neon“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cy7c199n_8.pdf
View A5 1 28 VCC A6 2 27 WE A 26 A 7 3 4 A8 4 25 A3 A9 5 24 A2 A10 6 23 A1 A11 7 22 OE A12 8 21 A0 A 20 I/O0 13 9 CE INPUT BUFFER A14 10 19 I/7 I/O I/0 11 18 I/6 A0 1 I/1 12 17 I/5 A I/2 13 16 I/4 A1 E I/O2 GND 14 15 I/3 2 D S A3 C P OE 22 A4 D A I/O3 A 23 21 A0 A5 W 10ARRAY32 x 8 E 1 20 CE A6 O N A2 24
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ProASICPlus_DS.pdf
VDD VDD K18 VDD VDD M1 I/O I/O J10 VDD VDD K19 VDDP VDDP M2 I/O I/O J11 VDD VDD K20 I/O I/O M3 I/O I/O J12 V V K21 I/O I/O M4 I/O I/O DD DD J13 V V K22 I/O I/O M5 I/O I/O DD DD J14 V V K23 I/O I/O M6 I/O I/O DD
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LCD16x2.pdf
DB1 DB0 (osc 250kHz) Remark DISPLAY L L L L L L L L L H 1.64ms CLEAR RETURN L L L L L L L L H X 1.64ms Cursor move to first digit HOME ENTRY MODE L L L L L L L H I/D SH 42µs • I/D : Set cursor move SET direction H Increase
in „LCD Ansteuerung im 4bit-Modus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICL7665.pdf
20kΩ 60 SH2d 60 O1r 0.6 O2r VSET switched between 1.0V and 1.6V, 0.8 Output Rise Times ROUT = 4.7kΩ, CL= 12pF, µs H1r RHYST = 20kΩ 7.5 t 0.7 H2r O1f 0.6 VSET switched between 1.0V and 1.6V, Output Fall
in „Idee Solarregler ATTiny13 mit Überlade- und Entladeschutz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34063A-D.pdf
1.5 V 0.7 N O 0.6 T 1.4 T VCC = 5.0 V R R 0.5 Pin 7 = CC T 1.3 T 0.4 Pins 2, 3, 5 = GND Forced b = 20 S VCC = 5.0 V S TA= 25°C ,t 1.2 Pins 1, 7, 8CC V ,t0.3 (See Note 7) s Pins 3, 5 = GND (0.2 E 1.1 TA= 25°C E VC (See Note 7) VC0.1 1.0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
in „MC34063 Strombegrenzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
Buffered Switch and Buffered Linear Pass from Main Output http://onsemi.com 24 AN920/D Vin –28 V 11.8 k 3.09 k + 100 275 H Vout –12 V/500 mA 470 1N5819 + 470 820 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND V CC C T Ipk OSC S Q –Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 10 k 20 k 470 20 k 10 k –2.5 V Test
in „MC34063 Strombegrenzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Treiber_IC-SSD0323_OLED_128x64_GELB.pdf
-2296.800 672.075 5 COM77 -5206.000 -672.075 95 VCOMH 2700.525 -672.075 185 SEG18 2401.200 672.075 275 SEG108 -2349.000 672.075 6 COM78 -5154.200 -672.075 96 VREF 2776.725 -672.075 186 SEG19 2349.000 672.075 276 SEG109 -2401.200 672.075 7 COM79 -5102.400 -672.075 97 VCC 2852.925 -672.075 187 SEG20 2296.800
in „[Q]Erfahrungen mit (Reichelt) Pictiva OLED Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISl6298.pdf
FIGURE 7. V2P8 OUTPUT vs INPUT VOLTAGE FIGURE 8. V2P8 OUTPUT vs ITS LOAD CURRENT 770 1000 ) R IREF 50kΩ Ω MEASURED WITH THE 3X3 Ω 730 ( 900 DFN PACKAGE m MEASURED AT 250mA E ( 690 N C A 800 N 650 S T S I 3X3 PACKAGE E 700 E 610 R R O N 570 T 600 O E E 530 S F 4X4 PACKAGE O 500 O M M 490 400 450 0 20 40
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LCD162F_DIS.pdf
0 Time Remark (osc 250kHz) DISPLAY L L L L L L L L L H 1.64ms CLEAR RETURN HOME L L L L L L L L H X 1.64ms Cursor move to first digit ENTRY MODE L L L L L L L H I/D SH 42µs • I/D : Set cursor move SET direction H Increase I
in „2x16 LCD-Display funkt einfach nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD162C_DIS.pdf
DB1 DB0 (osc 250kHz) Remark DISPLAY L L L L L L L L L H 1.64ms CLEAR RETURN L L L L L L L L H X 1.64ms Cursor move to first digit HOME ENTRY MODE L L L L L L L H I/D SH 42µs • I/D : Set cursor move SET direction H Increase
in „LCD Ansteuerung kleine Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD204B_DIS.pdf
off • Cursor H Cursor on C L Cursor off • Blinking H Blinking on B L Blinking off SHIFT L L L L L H S/C R/L X X 42μs H Display shift S/C L Cursor move H Right shift R/L L Left shift SET L L L L H DL N F X X 42μs H 8 bits interface FUNCTION DL L 4 bits interface H 2 line display N L 1 line display H 5
in „LCD Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ultrasonic_Anemometer_2D_Ultrasonic.pdf
20) 18 K, N, M, S = km/h, Knots, m/s, mph 19 Space (HEX 20) 20 High Byte Status byte 21 Low Byte Status byte 22 * (HEX 2A) Check sum marking 23 High Byte Check sum in HEX 24 Low Byte Check sum in HEX 25
in „Hitzdrahtanemometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NE555TexasInstroments.pdf
1973 – REVISED FEBRUARY 1992 APPLICATION INFORMATION sequential timer VCC 4 8 33 k 4 8 33 k 4 8 RA RB RC RESET VCC 3 RESET VCC 3 RESET VCC 3 2 OUT 2 OUT 2 OUT TRIG TRIG TRIG 7 0.001 7 0.001 7 S DISCH F DISCH F DISCH 5 5 5 CONT CONT THRES 6 CONT THRES 6 THRES 6 GND 0.01 GND GND 0.01 1 F 1 0.01 1 F CA CB F C C C = 10 F C C 14.7 F A R = 100 k RA= 100 k Output A C = 4.7 F Output B C Output C B RB= 100 k S closes momentarily at t = 0. Pin numbers shown are for the D, JG, and P packages only. Figure 22. Sequential Timer Circuit Many applications
in „Fragen zu NE555 Aplicationen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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X10AM1.PDF
115 VAC Operation L N E L N E VDR1 = 130 V J1 J2 C1 = 1u 1 2 3 1 2 3 R11 = 2M2 D6 Q1 VDR1 TIC206D 275 V 1N4148 1 2 R11 R5 U1A 4M7 10M R6 1 470k R12 RP1 U2 R10 330 100k (*) 1 RA2 RA1 18 (*) C9 22k R2 C7 3n3 2 RA3 RA0 17 C3 1M 2 3 4 5 6 7 8 9 .1u 3n3 C10 3 RTCC OSC1 16 4 15 C1 C8 4n7 C17 /MCLR OSC2/CLKOUT X2 X2 .1u 5 14 rated rated 4n7 VSS (GND) VDD SW2 .47u 275VAC 275VAC L1 220uH 6 13 9 8 L2 220uH RBO RB7 10 7 7 RB1 RB6 12 11 6 C5 C6 12 5 TX1 R3 8 RB2 RB5 11 13 4 13 12 11 10 14 3 U1F U1E 9 RB3 RB4 10 15 2 10k 16 1 R1 150p 150p 4069UB 100 PIC16C54A Poles 5/
in „Prototyp: Low-Cost Powerline Hausbus mit AVR“ · Haus & Smart Home ·
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ug_bbii.pdf
marks are, unless noted otherwise, the trademarks and service marks of Altera Corporation in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of their respective holders. Al- tera products are protected under numerous U.S. and foreign patents and pending applications
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ug_bbmv.pdf
Sheet Features ■ Allows PC users tfi perform the following functions: Program MAX II, MAX 9000, MAX 7000S, MAX 7000AE, MAX 7000B, MAX 3000A, advanced configuration (EPC2, EPC4, EPC8, and EPC16) Configure StratixII, Stratix GX, Stratix, CyclII, Cyclone, TM APEX II, APEX 20K (including APEX 20K, APEX 20KE,
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The_Terawatt_Challenge_for_Thin-Film_PV__NREL.pdf
Reclamation and Recycling Expenses at End of Product Life,” http://www.firstsolar.com/pdf/MD-5- 704%20EU%20First%20Solar%20Announces%20Insurance%20Policy.pdf V. Fthenakis, 2004, “Life Cycle Impact Analysis of Cadmium in CdTe PV production,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, 8 (2004) 303-334. S
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FED_Kap06_Strombelastung.pdf
und keinen Überblick über benachbarte Wer- te geben. 6.2.4.1 amptrack.exe http://www.rnolde.de (40 kB) Nach Eingabe von A <return>: Wo ist hier die erlaubte Temperaturerhöhung einzugeben? 100 mils bei 2 oz er- geben 9.57 A. Dies wäre der IPC Wert zu ca. ΔT=20 °C. Das ist der Helptext dazu: R.C.S. Radio
in „Günstige Platinen“ · Markt ·
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ee24xx.lst
0x20 206 00aa 07FE sbrs __tmp_reg__,7 207 00ac FDCF rjmp .L25 104:ee24xx.c **** case TW_MT_ARB_LOST: 209 .LM20: 210 00ae 81B1 in r24,33-0x20 211 00b0 9927 clr r25 212 00b2 887F andi r24,lo8(248) 213 00b4
in „I2C EEPROM Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NE555.pdf
1973 – REVISED FEBRUARY 1992 APPLICATION INFORMATION sequential timer VCC 4 8 33 k 4 8 33 k 4 8 RA RB RC RESET VCC 3 RESET VCC 3 RESET VCC 3 2 OUT 2 OUT 2 OUT TRIG TRIG TRIG 7 0.001 7 0.001 7 S DISCH F DISCH F DISCH 5 5 5 CONT CONT THRES 6 CONT THRES 6 THRES 6 GND 0.01 GND GND 0.01 1 F 1 0.01 1 F CA CB F C C C = 10 F C C 14.7 F A R = 100 k RA= 100 k Output A C = 4.7 F Output B C Output C B RB= 100 k S closes momentarily at t = 0. Pin numbers shown are for the D, JG, and P packages only. Figure 22. Sequential Timer Circuit Many applications
in „Frage zum Ne555“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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but34rev.pdf
BI =5 VBE(off)5V 5 2 3 s 2 s 10V ( ( 1 E E I 1 I , , 0.5 t t V BE(off)V 0.5 0.3 0.3 C =50A IC=25A 0.2 10V C BI =10 0.2 t TC=25⋅C F IC B =20 0.1 0.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 5 7 10 20 30 50 Ib2/Ib1 IC,COLLECTORCURRENT(AMPS)
in „Leistungs-Transistor Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX187_MAX.pdf
TEMPERATURE 7 2.2 A 6 ( A 1.8 N 5 ( R N MAX187 C R 1.4 L 4 C P L 1.0 MAX189 S 3 P W S D 2 0.6 U S 1 0.2 0 -60 -20 20 60 100 140 -60 -20 20 60 100 140 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) 6 _______________________________________________________________________________________ +5V
in „AD-Wandler mittels Optokoppler anbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max5056.pdf
5000pF) (CL = 5000pF) (CL = 5000pF) 60 1 60 0 60 3 t t t 5 5 TA= +125 C 5 50 M 50 M 50 A TA= +125 C s M TA= +125 C ( s 40 s 40 A 40 ( ( E M TA= +25 C M N T A +25 C T 30 T 30 T = +25 C I 30 I L A A R F A 20 20 O 20 P T = -40 C 10 10 10 A TA= -40 C TA= -40 C 0 0 0 4 6 8 10 12 14 16 4 6 8 10 12 14 16 4
in „Dual Mosfet Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ULN2801-4.pdf
ULN2803A 2.4 V IC= 200mA 2.7 V IC= 250mA 3 V IC= 300mA 5 for ULN2804A 5 V IC= 125mA 6 V IC= 200mA 7 V I = 275mA 8 V IC= 350mA C for ULN2805A 2.4 V IC= 350mA h FE DC Forward Current Gain for ULN2801A V CE= 2V, C = 350mA 1000 – 2 C i Input Capacitance 15 25 pF – tPLH Turn-on Delay Time 0.5 Vito 0.5 o 0.25 1 s
in „Frage zu MOS4007 (MOSFETs + INV)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rtc8564.pdf
5.5 V , Ta= 40 C to +85 C Parameter Symbol Pin Condition Min. Typ. Max. Unit Power current fSCL=400 kHz 800 µA IDO (during access) fSCL=100 kHz 200 µA Power current fCL=0 Hz, VDD=5.0 V 330 800 nA IDD fCL=0 Hz, VDD=3.0 V 275 700 nA (not during access) fCL=0 Hz, VDD=2.0 V 250 650 nA Power current fCL=0
in „Frage zu RTC8564 / Genaue RTC mit integr. Quarz gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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164a_series-v10.PDF
Backlight Min Typ Max Min Typ Max Light box Y/G (-2) --- 4.2 4.6 --- 280 480 White (-3LP) --- 3.4 3.5 --- 20 25 Blue (-4LP) --- 3.4 3.5 --- 20 25 Green (-5LP) --- 3.4 3.5 --- 20 25 Amber (-6LP) --- 1.8 1.9 --- 20 25 EL Enable voltage EON (VAC) EL frequency LF (Hz) EL Backlight Min Typ Max Min Typ Max EL (B)
in „LCD Aufloesung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD162C_DIS.pdf
DB1 DB0 (osc 250kHz) Remark DISPLAY L L L L L L L L L H 1.64ms CLEAR RETURN L L L L L L L L H X 1.64ms Cursor move to first digit HOME ENTRY MODE L L L L L L L H I/D SH 42µs • I/D : Set cursor move SET direction H Increase
in „Brauche Hilfe um Lcd - Quelltext in C zu versten!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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75453.pdf
output RL= 50 , See Figure 1 5 8 t Transition time, high-to-low-level output 7 12 THL SN55451B VS= 20 V, IO ⌠300 mA, VS–6.5 VOH High-level output voltage after swiSN75451B See Figure 2 V –6.5 mV S POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS 75265 3 SN55451B, SN55452B, SN55453B, SN55454B SN75451B, SN75452B, SN75453B
in „Suche Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn75452b.pdf
low-to-high-level output RL= 50 , See Figure 1 5 8 THL Transition time, high-to-low-level output 7 12 SN55453B V = 20 V, I ⌠300 mA, V –6.5 VOH High-leveoutpt voltage after switching S O S mV SN75453B See Figure 2 VS–6.5 POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS 75265 5 SN55451B, SN55452B, SN55453B, SN55454B SN75451B, SN75452B
in „Suche Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CNY17-I_CNY17-II_CNY17-III_TEM.pdf
according to VDE 0884) Parameters Test Conditions Symbol Min. Typ. Max. Unit Routine test 100%, t test 1 s V pd 1.6 kV Partial discharge Lot test tTr 10 s, V IOTM 6 kV test voltage (samp le test) tt t= 60 s (see figure 3) V pd 1.3 kV 12 V IO= 500 V RIO 10 W V IO = 500 V, RIO 10 11 W T = 100⋅C Insulation resistance
in „Optokoppler CNY17“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BZX399.pdf
resistance from junction to ambient note 1 415 K/W Rth j-s thermal resistance from junction to soldering point note 2 110 K/W Notes 1. Device mounted on a FR4 printed circuit-board. 2. Soldering point of the cathode tab. 1999 Jun 04 5 Philips Semiconductors
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transistoren_cht.pdf
A IR IRL3303L 30 0.026 38 68 TO-262 2SK3089 A IR IRL3303S 30 0.026 38 68 D2PAK 2SK3089 A IR IRL3402 20 0.01 85 110 TO-220AB IR IRL3402S 20 0.01 85 110 D2PAK IR IRL3502 20 0.007 110 140 TO-220AB IR IRL3502S 20 0.007 110 140 D2PAK IR IRL3705 50 0.012 80 150 TO
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HD66773.pdf
712 G145 -8813 994 413 S276 2976 994 513 S176 -877 1104 613 S76 -4692 1104 713 G143 -8851 1104 414 S275 2938 1104 514 S175 -916 994 614 S75 -4731 994 714 G141 -8889 994 415 S274 2899 994 515 S174 -954 1104 615 S74 -4769 1104
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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HD66773.pdf
712 G145 -8813 994 413 S276 2976 994 513 S176 -877 1104 613 S76 -4692 1104 713 G143 -8851 1104 414 S275 2938 1104 514 S175 -916 994 614 S75 -4731 994 714 G141 -8889 994 415 S274 2899 994 515 S174 -954 1104 615 S74 -4769 1104
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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HD66766-10.pdf
Operation clock division ratio: 1 division fosc = 60 Hz × (0 + 26) clock × 1 division × 176 lines = 275 (kHz) In this case, the R-C oscillation frequency becomes 275 kHz. The external resistance value of the R-C oscillator must be adjusted to be 275 kHz. The display duty can be changed by the partial
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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4051.pdf
= 1 k , VÎ= 1/2 (VΖVÎÎÎ) p–p, L in DD EE ÎÎÎÎÎÎÎÎin= 3.0 MHzÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎmon O/I (Figure 9) — 10 75 — mV (R1= 1 k , L = 10 k ÎÎÎÎÎÎÎÎControl tÎÎ= tÎÎÎ= 20 ns, Inhibit
in „V: MC14051BCP“ · Markt ·
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CY7C64613.pdf
AFI[0] CLKOUT 12 28 RESET# GND 13 27 VCC 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 L # C E E E N E E D E E D D D V V K V O V V N V V B B N E L E S E E G E E U U G S C S D S S S S R X R R R R R Figure 3-1. CY7C64613 52-pin PQFP Assignment Document #: 38-08005 Rev. *B Page 11 of 42 CY7C64613 3.1 Pin Diagrams (continued
in „Verkaufe CY7C64613-52NC“ · Markt ·