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ST_70-780_Service_Manual.pdf
2 k 0 8,2 0,1u 3 2 4 C R n.V. 2x4/8W A +E +F +M _ R40011 +G CUC2050 CR40031 +M NETZ-CHASSIS +F 2,7/4W 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MAINSCHASSIS MONO 2,2k C40011 CUC2040 CHASSISSECTEUR +H CR40021 SI40012 R40012 F CHASSISDI RETE +M A 0 +E T1,25A 2,7/6,5W 0,1u 0 6 CHASISRED 2,2k 4 T ST-NF2 +45V CR40041 T1,6A C40012 S + +M1 A 9 2,2k 1000u/16V 2x4/8W 8 CC40022 CR40026 2200u/25V +E/2 2x9/18W 7 n.V. _R41011 MONO 0,1u 1k 6 3 13 0 n 6 2 2 4 3 ST-NF1
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950-D.PDF
chip and is not delivered to the load. 10 6.0 A LP2951C ( 5.0 T = 25°C T ) A E ( R 1.0 G 4.0 RL= 50 kW C T S O B T 3.0 RL= 50 W 5 P 2 0.1 U 2.0 / , 5 u 2 V 1.0 L 0.01 0 0.1 1.0 10 100 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 IL, LOAD CURRENT (mA) Vin INPUT VOLTAGE (V) Figure 2. Quiescent Current Figure 3. 5.0 V Dropout
in „Wie lange hält ein LM1117-5.0 ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950_LP2951.pdf
chip and is not delivered to the load. 10 6.0 A LP2951C ( 5.0 T = 25°C T ) A E ( R 1.0 G 4.0 RL= 50 kW C T S O B T 3.0 RL= 50 W 5 P 2 0.1 U 2.0 / , 5 u 2 V 1.0 L 0.01 0 0.1 1.0 10 100 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 IL, LOAD CURRENT (mA) Vin INPUT VOLTAGE (V) Figure 2. Quiescent Current Figure 3. 5.0 V Dropout
in „Warum funktioniert mein Brückengleichrichter nicht?“ · Fahrzeugelektronik ·
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tlv320aic23b.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C T T C N U U D N I A I N O O V G V B I L R A A I M RHD PACKAGE M (TOP VIEW) NC − No internal connection K T L K O D D D M PW PACKAGE L K D N D O I (TOP VIEW) B C B D D X X 2 2 2 2 2 2
in „Brauche ich zwei Enable für BCLK? Darf man das So machen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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tlv320aic23b.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C T T C N U U D N I A I N O O V G V B I L R A A I M RHD PACKAGE M (TOP VIEW) NC − No internal connection K T L K O D D D M PW PACKAGE L K D N D O I (TOP VIEW) B C B D D X X 2 2 2 2 2 2
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tlv320aic23b.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 C T T C N U U D N I A I N O O V G V B I L R A A I M RHD PACKAGE M (TOP VIEW) NC − No internal connection K T L K O D D D M PW PACKAGE L K D N D O I (TOP VIEW) B C B D D X X 2 2 2 2 2 2
in „Mit welcher Frequenz muss jetzt der Muxer laufen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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SW016_125kHz_reader_DSv2.5.PDF
1 L1 345ì H 13 2 Q1, Q2 BUZ11 10 / 10 Version 2.5 SW016 Item Quanti Reference Part Power Tolerance Voltage Manufacturer 14 3y R1-R3 2M 0.25W 5% 15 1 R4 1K 0.5W 5% 16 2 R5, R8 10K 0.25W 1% 17 2 R6, R7 200 0.25W 5% 18 1 R9 681 0.25W 1% 19 1 R10 150 0.25W 1% 20 2 R11, R12 60K 0.25W 1% 21 1 R13 3.3K 0.25W 1% 22 2 SW1, SW2 switch RM5-N48/250, Siemens, Matsushita 23 1 T1 3 x 8 turns Components ø 0.74 coated wire 24 1 U1 SW016 25 1 U2
in „Kontaklose Chipkarten????“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SW016_125kHz_reader_DSv2.5.PDF
1 L1 345ì H 13 2 Q1, Q2 BUZ11 10 / 10 Version 2.5 SW016 Item Quanti Reference Part Power Tolerance Voltage Manufacturer 14 3y R1-R3 2M 0.25W 5% 15 1 R4 1K 0.5W 5% 16 2 R5, R8 10K 0.25W 1% 17 2 R6, R7 200 0.25W 5% 18 1 R9 681 0.25W 1% 19 1 R10 150 0.25W 1% 20 2 R11, R12 60K 0.25W 1% 21 1 R13 3.3K 0.25W 1% 22 2 SW1, SW2 switch RM5-N48/250, Siemens, Matsushita 23 1 T1 3 x 8 turns Components ø 0.74 coated wire 24 1 U1 SW016 25 1 U2
in „Transponder Lesegerät SUCHE LÖSUNG ???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa541.pdf
DENSITY TOTAL HARMONIC DISTORTION + NOISE vs FREQUENCY vs FREQUENCY 1k 10 z H / n ) 1 y ( s e PO= 100mW n i D100 N 0.1 e + PO= 5W o D N H PO= 50W e T A V –5 t 0.01 o V 10 0.001 1 10 100 1k 10k 100k 10 100 1k 10k 100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) OPA541 4 www.ti.com SBOS153A
in „High-Power OPV mit mehr Bandbreite“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L6207.pdf
C/W (3) Rth-j-amb1 Maximum thermal resistance junction ambient - - 15 C/W (4) Rth-j-amb2 Maximum thermal resistance junction ambient 58 77 62 C/W 2 1. Mounted on a multilayer FR4 PCB with a dissipating
in „Schrittmotor mit L6207“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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internet.asm
.2 ;2mal die 250ms Warteschleife movwf loop Wai500 call Wait250 ;250ms Warteschleife aufrufen decfsz loop, F ;2mal die 250ms Warteschleife durch? goto Wai500 ;nein, noch nicht return ;Ende mit 500ms ; Warteschleife
in „PIC - ORG?PCLATH - ich kapiers einfach nicht =(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vo3120.pdf
VO3120 www.vishay.com Vishay Semiconductors 2.5 A Output Current IGBT and MOSFET Driver FEATURES • 2.5 A minimum peak output current NC 1 8 V • 25 kV/μs minimum common mode rejection CC (CMR) at VCM = 1500 V A 2 7 VO • CC = 2.5 mA maximum supply
in „MOSFET High side Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WH1602D-YYK-CTK.pdf
5 5 2 1 ( 2 1 . 0 PINDETAIL DOTSIZE LEDB/LDriveMethod 1.DrivefromA,K RS Com1~16 R R/W Controller/ComDriver A MPU E HD44780 K B/L or 16X2LCD 80series DB0~DB7 Equivalent or 68series i r Seg1~40 Vdd d C Seg41~80 VR Vo a e SegDriver 10K~20K Vss a w D B P M t CL1 . e CL2 Vee . e Vdd,Vss,V1~V5 N G ExternalcontrastadjustmeOptional Characterlocated 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 1415 16 DDRAMaddress 0001 0203 0405 06 07 08090A0B0C0D0E0F DDRAMaddress
in „LCD mit PCF8574 Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M7_Kondensatormotor_Spaltpolmotor_V5.pdf
gewickelten 2-strängigen Maschine ( kw1,s s k w1,ANA ) mit den Strangströmen I A IH ergeben sich bei der für ein optimales ü unsymmesrisch bewickelten Maschine ( k N k N ) gleiche Durchflutungen in beiden Wicklungssträngen, wenn gilt: w1,s s w1,A A k w1,ANA Hk w1,HN H H I H I s H . Für gleiche Flussverkettungen in beiden Wicklungssträngen muss gelten: k w1,AN A(k w1,HN H U /UH H U UH/ü H s. Es folgt die Zerlegung der Strangströme
in „Kondensatormotor zu großer Kondensator: Phasenverschiebung über 90°?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Modbus_RTU___Kommunikationshandbuch_fuer_EATON_DC1.pdf
13: Zugeordnete Leistungen Baugröße Einheit Leistungsindex 0 1 2 3 4 5 6 7 FS2 kW 0,75 1,5 2,2 0,75 1,5 2,2 4 – HP 1 2 3 1 2 3 5 – FS3 kW 3 4 5,5 5,5 7,5 11 – – HP 4 5 7,5 7,5 10 15 – – FS4 kW 7,5 11 15 18,5 22 – – – HP 10 15 20 25 30 – – – FS5 kW 15 18,5 22 30 37
in „ich bitte um Mitt-Hilfe in Sachen RS485; Modbus; Frquenzumrichter; qModMaster“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Einschaltverhalten_Ugs_Id_Uds.pdf
Einschaltverhalten Tiefsetzstellerbetrieb (R on,hs = 43Ω) 500 A / 400 id(1kW) 0 id(1,5kW) · 300 d 200 id(2kW) i u dskW) V 100 / u ds, 5kW) s 0 u dskW) ud −1−20−15−10 −5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 t / ns −1 −1.5 V −2 u gskW) s−2.5 u gs.5kW) g −3 u (2kW)
in „False Turn On bei Synchron Buck mit eGaN FETs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AT90PWM2_2B_3_3B__2_.pdf
Modes. Oscillator Active Clock Domains s Wake-up Sources d k l M U H C L o a 0 R y / P L I D P C E 3 C P d C T r lC kF c l l i e T P E e A D h c c c c a r I / R W O Sleep M o P Mode S S Idle X X X X X X X X X X ADC Noise X X X X(2) X X X X Reduction Power- X(2
in „Interrupt bem Flankenwechsel beim AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at90pwm3.pdf
Modes. Oscillator Active Clock Domains s Wake-up Sources d k l M U H C L o a 0 R y / P L I D P C E 3 C P d C T r lC kF c l l i e T P E e A D h c c c c a r I / R W O Sleep M o P Mode S S Idle X X X X X X X X X X ADC Noise X X X X(2) X X X X Reduction Power- X(2
in „Schrittmotorsteuerung mir 90atPWM3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LA4636.pdf
THD P O 1 W 0.06 0.2 % Output power P O THD = 10% 8 11 W P O THD = 10%, R =L6 Ω 9 W Output noise voltage V NO Rg = 0, BPF = 20 Hz to 20 kHz 0.14 0.3 mV Ripple rejection SVRR Rg = 0, R = 100 Hz, VR= 0 dBm 50 60 dB
in „E-Piano Casio PX-720C rauscht und kratzt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L200_AppNotes.pdf
voltages : VO± 4% R1 ± 1% R2 ± 1% 5V 1.5k 1.2k The output current Iois fixed by means of R : 12V 1k 3.3kW V5 – 2 15V 750 3.3kW IO= 18V 330 1.8kW R The output voltage can reach a maximum value V 24V 510 3.9k i – Vdrop≅ V i V (V dropdepends
in „Labornetzteil lm200 Brauchbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4050PBC.pdf
S102 LOAD CAPACITANCE I I C L 50pF D D (11pF FIXTURE + 39pF EXT) R 10 E C L 15pF W W (11pF FIXTURE + 4pF EXT) O O10 P SUPPLY VOLTAGE V CC = 5V FREQUENCY (f) = 10kHz P 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 f, INPUT FREQUENCY (kHz) tr,ft , INPUT RISE AND FALL TIME
in „Pegelwandler SD-Karten tauglich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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discoveryf4.pdf
O I P S S 8 B 4 1 3 M L D J 3 2 J D D O T S K W D D M _ _ _ W _ T T _ 4 D E L HG 2 2 T T S S _ E _ _ T R 1 L R 3 V I 3 n U S S U U T L T T 3 U 6 1 0 1 3 _ C 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 R X 2 2 O 2 1 0 9 8 5 4 3 2 F 0 F D S D A A A P
in „Hilfe bei Programmierung STM32F407VG bei TIM1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Proline3k.pdf
Speaker Twist) CH B OUT Verriegelbarer Einbausteckverbinder (Speaker Twist) Ausgangsleistung Power @ 1kHz, 1% THD+N (continuous continuous peak EN60268-3, peak CEA-2006, max gain) Stereo/Parallel, 8 Ω: 2 × 1200 W 2 × 1450 W Stereo/Parallel, 4 Ω: 2 × 1650 W 2 × 2050 W 22 Proline 3000 Endstufe Technische Daten Stereo/Parallel, 2 Ω: 2 × 1800 W 2 × 2350 W Bridged, 8 Ω: 3150 W 3950 W Bridged, 4 Ω: 3550 W 4650 W Frequenzgang 20 Hz…20 kHz, ±0,3 dB Geräuschspannungsabstand ≥ 98 dB Klirrfaktor (THD) < 0,03 %, bei -6 dBu Eingangssignal
in „Verstärker missbrauchen / Kenndaten verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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40001893B.pdf
System U Management RST POR T I Bandgap N RSTCTRL LUTn-IN[2:0] G LUTn-OUT CCL BOD VLM N CLKCTRL E T SLPCTRL WO[5:0] TCA0 W O Clock generation R WO TCB[1:0] K CLKOUT OSC20M WDT WO[A,B,C,D] TCD0 OSC32K TOSC1 RXD RTC XOSC32K TXD XCK USART0 TOSC2 XDIR EXTCLK EXTINT
in „ATtiny1614 CPU Takt Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny1614_1616_1617.pdf
System U Management RST POR T I Bandgap N RSTCTRL LUTn-IN[2:0] G LUTn-OUT CCL BOD VLM N CLKCTRL E T SLPCTRL WO[5:0] TCA0 W O Clock generation R WO TCB[1:0] K CLKOUT OSC20M WDT WO[A,B,C,D] TCD0 OSC32K TOSC1 RXD RTC XOSC32K TXD XCK USART0 TOSC2 XDIR EXTCLK EXTINT
in „124Bus Beschreibung verfuegbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD00043711.pdf
°C K I /I OUT = 8A; RSENSE = 1.5k; 9096 11370 13644 2 OUT SENSE Tj= -40 to 150°C (1) OUT = 30A; RSENSE = 1.5k; dK 1 / 1 Analog sense current driftT = -40 to 150°C -8 +8 j % I > 8A; R = 1.5k; dK 2 K 2(1
in „Warum Serienwiderstände zwischen µC-I/O und Motortreiber-I/O?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1932f.pdf
mV LED Pin Voltage RSET= 1.50k, IN< VOUT (Figure 1) 120 180 mV LED Pin Current RSET= 562 , VIN 1.5V 33 38 45 mA RSET= 750 , VIN 1.2V 25 30 36 mA R = 1.50k, V = 1.2V 12.5 15 17.5 mA SET IN RSET= 4.53k, IN= 1.2V 5 mA LED Pin Current
in „step up converter 3,6V -> 8 LED's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1932.pdf
mV LED Pin Voltage RSET= 1.50k, IN< VOUT (Figure 1) 120 180 mV LED Pin Current RSET= 562 , VIN 1.5V 33 38 45 mA RSET= 750 , VIN 1.2V 25 30 36 mA R = 1.50k, V = 1.2V 12.5 15 17.5 mA SET IN RSET= 4.53k, IN= 1.2V 5 mA LED Pin Current
in „IC LED Ansteuerung LTST“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Umsetzung_und_Implementierung_einer_FFT_f_r_8.pdf
Nachstehend sind die Berechnungsvorschriften verschiedener Fensterfunktionen aufgelistet. Bartlett-Fenster 2k K −1 K −1 für 0 ≤ k ≤ 2 2k K −1 {w(k) = − K −1 für 2 < k ≤ K −1 0 sonst Hanning-Fenster 2πk {w(k) = 0,5−0,5cosK −1 für 0 ≤ k ≤ K −1 0 sonst Hamming-Fenster 2πk {w(k)}
in „FFT Tutorial für AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anlagen_linkzero-ax_family_datasheet-1512193.pdf
to very light loads Open Frame 2 Open Frame 2 Applications LNK584DG 3 W 3 W • Ultra low consumption isolated or non-isolated standby and auxiliary LNK584GG 3 W 3 W supplies LNK585DG 4.5 W 4 W Description LNK585GG 5 W 4.5 W LinkZero™
in „AEG Lavatherm IH67680IH schaltet sporadisch ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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B57164K_ENG_TDS.pdf
B 0 1.60 × 2.40 1.90 × 3.50 ±0.2 K0 1.40 1.40 max. T2 2.5 2.5 max. D 0 1.50 1.50 +0.10/–0 D 1.00 1.00 min. 1 P0 4.00 4.00 ±0.10 2) P2 2.00 2.00 ±0.05 P1 4.00 4.00 ±0.10 W 8.00 8.00 ±0.30 E 1.75 1.75 ±0.10 F 3.50
in „2,2 kOhm NTC-Widerstände“ · Markt ·
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Schematic_Prints.pdf
1 2 3 4 L_AC_FIL UDC Q1 Phase non-insulated Area IXTA10P50P i Mains i 2 BR1 3 4 Neutral GBU6M (700V/6A) Phase TP1 i ~ i 1 4 TP2 R1 1 F1 A - + 27k R2 XF1 A ~ Phase 0R schwarz, Typ FAP R3 D1 1W 3 C1 150k C2 15V / 500mW i F2A/250V 100uF/450V 100uF/450V TP3 TP5 R4 R5 TP6 GND_PWR N_AC_FIL GND_PWR 150k GND_PWR IXTA10P50P 27k Phase i UDSmax = -500V GBU6M ID = -10A IfmaxPeak = 175A GND_PWR RDSon = 1.0R R7 SBR1U400P1 Ifrms
in „PWM HVDC Motor Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MSP430_Testprogramme.pdf
reset/set mov.w #1,&CCR1 ; CCR1 PWM Duty Cycle SetupC2 mov.w #OUTMOD_3,&CCTL2 ; CCR2 set/reset mov.w #2,&CCR2 ; CCR2 PWM Duty Cycle SetupTA mov.w #TASSEL0+MC0,TACTL ; ACLK, start timer in up mode ; Mainloop bis.w #LPM3
in „Anfängerfrage: MSP430F2274“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny212_40001911A.pdf
way: write a '0' to the ENABLE bit and wait until XOSC32KS is '0' before re- enabling the XOSC32K with new settings. Name: XOSC32KCTRLA Offset: 0x1C Reset: 0x00 Property: Configuration Change Protection Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 CSUT[1:0] SEL RUNSTDBY ENABLE Access R R R/W R/W R R/W R/W R/W Reset 0 0 0
in „Neue 8-Bit Tinys vorgestellt: 417/814/816/817“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BK4802N_Datasheet_V1.1_EN.pdf
9 300 mW RX SINAD RSINAD 9, 10 42 44 dB Audio Output Noise Floor ANF 11 1 7 uW ASK ASK Sensitivity ASKSEN 12 -100 dBm (1E-3 BER) Baud Rate BAUD 2000 bps Test Condition: 1. Band 1 2. Band 2 3. Band 3, Band 4 4
in „Tranceiver Chip RDA1846 Erfahrungen Selbstbau“ · HF, Funk und Felder ·
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LM358_APPNOTE.pdf
Max Min Typ Max Min Typ Max L Large Signal Voltage V = +15V / 5 Gain (VO = 1V to 11V) 25 15 25 V/mV 2 M RL≥ 2 kΩ / Output V V = +30V R = 2 kΩ 26 26 26 V 8 OH L 1 Voltage (LM2904, V = 26V) RL= 10 kΩ 27 28 27 28 27 28 V M + L Swing VOL V = 5V, RL= 10 kΩ 5 20 5 20 5 20 mV Output Current Source V += +1V,
in „unipolar zu bipolar converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mc10el05-d-302720.pdf
: 28 to 34 • Transistor Count = 44 devices H = MC10 L = Wafer Lot • Pb−Free Packages are Available K = MC100 Y = Year 4O = MC10 W = Work Week 2C = MC100 D = Date Code A = Assembly Location G = Pb−Free Package D0 1 8 VCC (Note: Microdot may be in either location) *For additional marking information,
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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w240-7.pdf
4.2005 EAW240-7K LCD- GRAFIK MODUL 240x128 PIXEL MIT KONTROLLERT6963C o uch Pane opti l ona l negative blue: EA W240-7KHLWbzw. TECHNISCHE DATEN * KONTRASTREICHE SUPERTWIST ANZEIGE yellow-green: * AUCH MITTOUCH PANEL
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schaltung.pdf
V X1-6 6 V 0 T 0 T 0 M 0 V 2 2 C IC4P +C5 0 U 2 N 0 0 W 9 N 2 0 W 1 N 4 0 P 1 N 2 C 5 C2- µ D X1-7 7 1 0 _ D 1 2 0 _ D 1 2 0 _ D 1 2 0 _ D 1 µ 1 5 G 10µf 25V R 1 2 R 1 2 R 1 2 R 1 2 µTX 1 11 T1IN T1OUT 14 TX 1 k 4 k 6 k 8 - - -
in „LCD Display Treiber und Einkopplungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kit160-6.pdf
DisplayistBusy).DasDatenformatistfesteingestelltauf8 Datenbits,1 Stopbit,keineParität. b h l n . Erweiterung J5 W Pin Symbol In/Out Funktion ü b 1 VU - 9..35V Versorgung n 2 VDD - + 5V Versorgung h 3 GND - 0V, Masse m 4 TxD5 Out Transmit Data (5V) n 5 RxD5 In Receive Data (5V) k i 6 RTS5 Out Request To Send (5V)
in „Display ansteuern - Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM117.pdf
, C = 10 μF 66 80 dB OUT ADJ Long-Term Stability TJ= 125°C, 1000 hrs 0.3 1 % Thermal Resistance, θ K (TO-3) Package 2 JC H (TO-39) Package 21 °C/W Junction-to-Case E (LCC) Package 12 Thermal Resistance, θJA K (TO-3) Package 39 H (TO-39) Package 186 °C/W Junction-to-Ambient (No Heat Sink) E (LCC) Package
in „Wie 10mA Konstantstromquelle ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM117.pdf
Ratio V = 10V, f = 120 Hz, OUT 66 80 dB CADJ = 10 µF Long-Term Stability T = 125˚C, 1000 hrs 0.3 1 % J K (TO-3) Package 2 Thermal Resistance, θJC Junction-to-Case H (TO-39) Package 21 ˚C/W E (LCC) Package 12 Thermal Resistance, θJA K (TO-3) Package 39 Junction-to-Ambient H (TO-39) Package 186 ˚C/W (No Heat
in „Maximale Verlustleistung TO-263“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0054_LNG_V1_Original.pdf
2K2, 1W 10K 2 2 10K 6 10uF, 50V D3 3 6 VOLTAGE SET R9 2 1K Q3 3 2K2 2SD9015 TL081 1N5408 C8 J U1A R8 300pF 2 2 C9 D4 3 TL081 R5 J4 27K AC2 3 10K 100pF 3 1N5408 GND Q1 R13 R11 2SD9014 V+ 4 C4 10K R22 R21 R17 R4 R6 J 0u1 27K 3K9 10K 33R 3 4K7 10K C5 GND 0u22 D12 CC-MODE R7 2 -OUT 0R47, 5W, W.W. B V+ B 7 7 U2C 7 c c N1 1 c D7 V U3B V U1B V U2B R14 5V1 RV1 1K5 e TL081 e TL081 100K e TL081 R2 D5 C3 - - NULL ADJ - 82R 47uF R10
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0054_LNG_V1_Original.pdf
2K2, 1W 10K 2 2 10K 6 10uF, 50V D3 3 6 VOLTAGE SET R9 2 1K Q3 3 2K2 2SD9015 TL081 1N5408 C8 J U1A R8 300pF 2 2 C9 D4 3 TL081 R5 J4 27K AC2 3 10K 100pF 3 1N5408 GND Q1 R13 R11 2SD9014 V+ 4 C4 10K R22 R21 R17 R4 R6 J 0u1 27K 3K9 10K 33R 3 4K7 10K C5 GND 0u22 D12 CC-MODE R7 2 -OUT 0R47, 5W, W.W. B V+ B 7 7 U2C 7 c c N1 1 c D7 V U3B V U1B V U2B R14 5V1 RV1 1K5 e TL081 e TL081 100K e TL081 R2 D5 C3 - - NULL ADJ - 82R 47uF R10
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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iW1816.pdf
conditions. See Section 10.14 for more details. Datasheet Rev. 1.0 30-Jun-2016 www.dialog-semiconductor.com 2 of 18 © 2016 Dialog Semiconductor iW1816 Off-Line Digital Green-Mode PWM Controller Integrated with Power BJT and OTP 4 Pinout Description iW1816 1 C E 8 2 C SENSE 7 VSENSE 6 4 VCC GND 5 Figure 4.1 :
in „Fritz Powerline 540E abgeraucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LC651152.pdf
RC oscillator f 400 kHz typ. (VDD = 2.2 to 6 V) 400 kHz typ. (VDD = 2.5 to 6 V) MOSC Oscillator frequency [OSC1, OSC2] Frequency variability (sample to sample): Frequency variability (sample to sample): 290 to 841 kHz 276
in „SANYO LC651152 was macht der TEST pin?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0s922lq6p7gwsc2hhzx6z4e3pl3y.pdf
− Adj CAdj= 10 ▯F 66 80 − Long−Term Stability,JT =high(Note 6),AT = +25⋅C for 3 S − 0.3 1.0 %/1.0 k Endpoint Measurements Hrs. Thermal Resistance Junction to Case, T Package R▯JC − 5.0 − ⋅C/W 1. T to T = 0⋅ to +125⋅C, for LM317T, D2T. T to T = −40⋅ to +125⋅C, for LM317BT, BD2T, T to T = −55⋅ to +150
in „LM317 Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVR_ATmega_328PB.pdf
-10/2015 20.11.2. TC n Control Register B Name: TCCR1B, TCCR3B, TCCR4B Offset: 0x81 + n*0x10 [n=0..2] Reset: 0x00 Property: - Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 ICNC ICES WGM3 WGM2 CS[2:0] Access R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Reset 0
in „ATmega328PB: UART(MC) empfängt falsche Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF7922ATT.pdf
EEPROM address register, EEADR H H 127 10Hto 1FH Read/Write No Access bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 PG2 PG1 PG0 BYTE1 BYTE0 BIT2 BIT1 BIT0 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Address = 2EH Table 8 EEPROM data register, EEDAT bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 EEIO X X X X X X X
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OP07.pdf
UntrimmedOffsetVoltagevs.Temperature Rev. D | Page 10 of 16 OP07 TYPICAL APPLICATIONS RF R1 R3 R4 R5 EIN SUM MODE 10kΩ 10kΩ 10kΩ BIAS V+ V+ R3 7 V+ 3kΩ 2 V+ – FD333 7 7 R1 7 D1 2 2 AD7115 OR 6 E IN 10kΩ 2 – – R5 AD8510 EO ±10V – 6 6 10kΩ OP07 E OP07C 3 + 6 O A1 OP07 3 0V TO +10V 3 4 + + R2 3 + 4 100kΩ FD333 4 V– 4 D2
in „Spannungsregler für Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·