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Energiebilanz E-Auto übers Jahr hinweg [Endet: 31.12.2029?] Gesperrt
. Ich weiß das, weil ich sie erfunden habe. Denk' Dir selber eine aus. Also wirklich! Leute gibts, ts, ts... Tät' der Radikalo doch glatt meine Paschulka (mit a am Ende, das darf nur ich) radikalisieren wollen. Oma Paschulke wählt dieses Mal ganz anders. Sie hat ja schon ganze Staatsformen kommen
Und die BWLer schreiten wegen der unnützen zusätzlichen Cent-Kosten für die Attrappen nicht ein?? Ts, ts, ts...
Fahrzeugelektronik ·Christian M. · ·2748 Antworten
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spicemodels_zener_diodes.txt
=1.00 M=0.330 TT=50.1n ) .MODEL DR D ( IS=3.83e-016 RS=74.5 N=3.00 ) .ENDS *SRC=DDZX47TS;DI_DDZX47TS;Diodes;Zener 10V-50V; 47.0V 0.200W Diodes Inc. ZENER *SYM=HZEN .SUBCKT DI_DDZX47TS 1 2 * Terminals A K D1 1 2 DF DZ 3 1 DR VZ 2 3 44.3 .MODEL DF D ( IS=1.75p RS=26.0 N=1.10 + CJO=12.6p VJ
in „SwCad bzw. Pspice Zener Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen
L-PIS2408 und einmal SMCC (die Widerstandsvariante) und einmal ne MISC 100µH Diode würde ich ne 1N914 nutzen.
Widerstand der Spule sollte etwa 5-10 Ohm allerdings nicht überschreiten. > Diode würde ich ne 1N914 nutzen. Da dies ein Vergleichstyp der 1N4148 ist, ist die ok.
Projekte & Code ·Benedikt K. · ·884 Antworten
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fn3082.pdf
GND 1N914 and the capacitor is selected from the equation: V- f = - -5 For 48kHz Clock (3 Readings/sec), RC V- = 3.3V C = 100pF. FIGURE 10. GENERATING NEGATIVE SUPPLY FROM +5V 10 FN3082.8 ICL7106, ICL7107, ICL7107S
in „Magnetfeldsensor mit LED Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fn3082.pdf
GND 1N914 and the capacitor is selected from the equation: V- f = - -5 For 48kHz Clock (3 Readings/sec), RC V- = 3.3V C = 100pF. FIGURE 10. GENERATING NEGATIVE SUPPLY FROM +5V 10 FN3082.8 ICL7106, ICL7107, ICL7107S
in „Muss ich beim ICL 7107 wirklich -5V einspeisen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt.pdf
VDD 10 kΩ TC9400 TC9400 0.01 µF 33 kΩ 0.01 µF 11 Frequency 33 kΩ 11 FrInputcy DET Input DET +5V IN914 +5V IN914 1.0 1.0 MΩ 0V MΩ 0V GND VSS 0.1 µF 10 kΩ V SS 4 6 4 -5V (a) ±5V Supply (b) Single Supply FIGURE 6-1: Frequency Input Level Shifter. DS21483D-page 14 © 2007 Microchip Technology Inc. TC9400
in „Frequenz-Spannungswandler OP-Verstärkung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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REN_icl7106-07-07s_DST_20251218.pdf
mode voltage exists (i.e., the V+ OSC 1 REF LO pin is not at analog COMMON) and a 200mV scale is 1N914 + used, a larger value is required to prevent rollover error. Generally OSC 2 1µF will hold the rollover error to 0.5 count in this instance. 10µF OSC 3 0.047 - Oscillator Components ICL7107 µF For all ranges of frequency a 100kΩ resistor is recommended and GND 1N914 the capacitor is selected as shown in Equation 2: V- f = - - -For 48kHz Clock (3 Readings/sec), RC (EQ. 2) V- = 3.3V C = 100pF. FIGURE 10. GENERATING NEGATIVE SUPPLY FROM +5V FN3082 Rev 10.00 Page 10
in „Panel-Meter KAIFU FR-4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M27C2001.pdf
55nsoltage in R32d operat32n ■– Active Current 30mA at 5MHz FDIP32W (FPDIP32 (B) – Standby Current 100µA c ts ■Programming time: 100µs/word± 0.25V od u ■– Manufacturer Code: 20h P r – Device Code: 61h PlCt32 (CT8 x 20 mm ■– ECOPACK packages availabbe.o - O (s ) uc t rod te P o l b s O May 2006 Rev 4 1/25 www.st
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Laserharfe Schaltplan & mehr - Benötige Hilfe
hat keine Kupferlötaugen. Da musst Du dann die Beinchen der Bauteile als Verbindung nehmen... UP 914EP passt besser.
Durchgang? Dann scheinen sie es ja überlebt zu haben. > Wie siehts jetzt aus?? Die Emitter beider Ts WAREN richtig angeordnet, WEIL Du den BD136 gedreht hattest, Falls der immer noch gedreht drinsitzt, hast Du's jetzt falsch angelötet. So wie Du sie ursprünglich drin hattest, auf Deinem
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Erol · ·470 Antworten
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
Servus miteinander, ich habe einen Schaltplan für ein Labornetzteil auf FET-Basis gefunden, das ich gerne verstehen würde. 1. Wozu sind C4 und C8 gut? 2. Welchen Sinn machen die Eingangswiderstände am OPV von 10k? R3, R4, R6, R20? Das erhöht doch nur den Offset und der Eingangsstrom am OPV kann man ja doch vernachlässigen... 3. Wozu verwendet der den Widerstand R15? 4. Vielleicht kann mir jemand noch den Funktionsblock um IC1c erklären, die C und Widerstandsserienschaltungen sind mir hier nicht ganz klar. Vielen Dank für eure Hilfe... Michael P.S. Mir ist klar, dass die CC und
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Michael H. · ·1678 Antworten
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17mb70-5-sema_schematics.pdf
C27 CI_TS_IN_D0 8 7 6 5 1 EBI_CS0B 1A1 2OE- C26 EBI_ADDR19 B28 CI_TS_IN_D1 CI_CE2 3 2Y4 1Y1 18 CI_CE1 EBI_ADDR20 CI_TS_IN_D2 1 R196 EBI_ADDR21 B27 CI_TS_IN_D3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
in „LED TV Medion MD 30630 defekt, nicht einmal standby Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TI_VCO.pdf
Resistance Oscillator A A1–A3 = ¼ LM3900 A4 = LH0002 A5–A7 = ¼ LF347 T1 = UTC LS-52 All diodes = 1N914 * = low-TC, metal-film types B You can realize digital amplitude control by replacing the LM329 voltage reference with the DAC1287. Figure 5. Generate High-Voltage Sine Waves Using IC-Based Circuits
in „VCO Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TI_VCO.pdf
Resistance Oscillator A A1–A3 = ¼ LM3900 A4 = LH0002 A5–A7 = ¼ LF347 T1 = UTC LS-52 All diodes = 1N914 * = low-TC, metal-film types B You can realize digital amplitude control by replacing the LM329 voltage reference with the DAC1287. Figure 5. Generate High-Voltage Sine Waves Using IC-Based Circuits
in „VCO Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMD-PHILIPS_1999.pdf
DO34) 1PS70SB10 7t0; 7-0 SC-70/SOT323 1N829A 1N829A SOD68 (DO34) 1PS70SB14 7t4; 7-4 SC-70/SOT323 1N914 1N914 PH SOD27 (DO35) 1PS70SB15 7t5; 7-5 SC-70/SOT323 1N4148 1N4148 PH SOD27 (DO35) 1PS70SB16 7t5; 7-5 SC-70/SOT323 1N4150 1N4150 PH SOD27 (DO35) 1PS70SB40 6t3; 6-3 SC-70/SOT323 1N4151 1N4151 PH SOD27
in „Datenbuch Valvo 1977 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Rectifiers 1N6097 D1N6097 DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N6098 D1N6098 DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N914 D1N914 DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N914 D1N914/-55C DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N914 D1N914/125C DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N914 D1N914/27C DIODE.OLB Diodes and Rectifiers 1N914 D1N914
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HDLx-2416.pdf
Range, A –40 °C to +85 °C ESDWARNING:StandardCMOShandlingprecautionsshouldbe Storage Temperature, TS –40 °C to 100 °C observedwiththeHDLX-2416. CMOS IC Junction Temperature, TJ(IC) +150 °C Relative Humidity (non-condensing) at 65°C 85% Soldering Temperature [1.59 mm (0.063 in.) Below Body] Solder Dipping
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LM317.PDF
2 Regload V 5.0 V – 20 70 mV O VO ↓ 5.0 V – 0.3 1.5 % V O Temperature Stabilitylow TJ Thigh 3 TS – 0.7 – % V O Minimum Load Current to Maintain RegulationI(VO–V = 40 V) 3 ILmin – 3.5 10 mA Maximum Output Current 3 Imax A VI–VO 15 V, PD P max,T Package 1.5 2.2 – VI–VO= 40 V, PD P max, A = +25⋅
in „Spannungsregler für Kleinverbraucher bei 1,2V gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Standardbauelemente
Dual:OPA2335 PDF F 3,50 TL062 2 1 3 3 5 pA 30 pA 0,4 Low Power/JFET Eingang, veraltet PDF alle 0,17 TS912 2 1 @5V 0,8 @5V 2-10 1 pA 1 pA Vcc+0,2V Vee-0,2V over the rail Vcc-0,05V Vee+0,04V @10kΩ 5V 0,4 Standard Rail2Rail Typ, Vcc=2,7-16V, Iout=40mA, Quad: TS914 PDF alle 0,80 LMC6484 4 1,5 0,9 3 2 pA 4
Artikel ·
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HX8352-A.pdf
IFSEL0 DMY_GND DNC_SCL (No. 478 ~ No. 1675) NCS DUMMY DUMMY NISD NISD BURN 4. 106 um x 14 um TE TE TS8 TS8 Staggered LCD output side TS7 TS7 TS6 (No. 1676 ~ No. 1706) TS6 TS5 TS5 DUMMY DUMMY TS4 TS4 TS3 TS3 TS2 TS2 TS1 TS1 TS0 TS0 DMY_GND REGVDD DMY_IOVCC RES_SEL0 DMY_GND RES_SEL1 DMY_IOVCC RS2 RS2 NCS2
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LTC4365.pdf
50mAcurrent VIN MOSFET VTH(MAX) VGS(MAX) VDS(MAX) sink, thus isolating the load fromthe supply. 2.5V SiB914 0.8V 5V 8V 3.3V Si5920 1.0V 5V 8V 5V Si7940 1.5V 8V 12V ≤30V Si4214 3.0V 20V 30V ≤60V Si9945 3.0V 20V 60V 4365fa 10 Formoreinformationwww.linear.com/LTC4365 LTC4365 Applications Information Figure 5
in „LTC4365 - FAULT-Pin current sink?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ili9328.pdf
SDO S6 nRDI 0 5 S7 Source: S1 ~ S720 nWR/SCL S8 RS S9 TESTO14 TESTO15 FMARK 2. 50um x 80um TESTTS8 TS7 TS5 0 6 Input Pads TS4 . TS3 TS1 … Pad 1 to 243. TS0 DIOVCC IOVCC … IOVCC 0 7 IOVCC … IOVCC VDDD … VDDD VDDD VDDD … VDDD 0 8 VDDD … VDDD VDDD … DUMMGND Alignment Marks GND ( … GND B GND 0 9 GND u F
in „VW-Werbebeilage mit Display (vidipri)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ILI9325DS_V0.35.pdf
S4 SDO S6 nRDI S7 Source: S1 ~ S720 nWR/SCL 0 5 S8 RS S9 nCS TESTO15 FMARK 2. 50um x 80um TESTTS8 TS7 TS5 0 6 Input Pads TS4 . TS3 TS1 Pad 1 to 243. TS0 … DIOVCC IOVCC … IOVCC 0 7 IOVCC … IOVCC VDDD … VDDD VDDD … VDDD VDDD 0 8 VDDD … VDDD VDDD … DUMMGND Alignment Marks GND ( … GND B GND 0 9 GND u F
in „[V]erkaufe TFT 2.8" und TFT 2.4" mit adapter PCB“ · Markt ·
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ILI9328DS_V0.1.pdf
SDO S6 nRDI 0 5 S7 Source: S1 ~ S720 nWR/SCL S8 RS S9 TESTO14 TESTO15 FMARK 2. 50um x 80um TESTTS8 TS7 TS5 0 6 Input Pads TS4 . TS3 TS1 … Pad 1 to 243. TS0 DIOVCC IOVCC … IOVCC 0 7 IOVCC … IOVCC VDDD … VDDD VDDD VDDD … VDDD 0 8 VDDD … VDDD VDDD … DUMMGND Alignment Marks GND ( … GND B GND 0 9 GND u F
in „[V]erkaufe TFT 2.8" und TFT 2.4" mit adapter PCB“ · Markt ·
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ICL7660.pdf
correspondingly large value for C in order to 1 achieve maximum efficiency of operation. C2 S3 S4 5 Do’s And Don’ts VOUT = -IN 1. Do not exceed maximum supply voltages. 2. Do not connect LV terminal to GROUND for supply 7 voltages greater than 3.5V. FIGURE 12. IDEALIZED NEGATIVE VOLTAGE CONVERTER 3. Do not short circuit
in „+5V zu -5V wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7660CPA.pdf
correspondingly large value for C in order to 1 achieve maximum efficiency of operation. C2 S3 S4 5 Do’s And Don’ts VOUT = -IN 1. Do not exceed maximum supply voltages. 2. Do not connect LV terminal to GROUND for supply 7 voltages greater than 3.5V. FIGURE 12. IDEALIZED NEGATIVE VOLTAGE CONVERTER 3. Do not short circuit
in „OPV mit +4,5/-4,5V von einer 9V Batterie betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL7660.pdf
large value for C in order to 1 C achieve maximum efficiency of operation. S 2 5 S3 4 Do’s And Don’ts VOUT = -VIN 1. Do not exceed maximum supply voltages. 2. Do not connect LV terminal to GROUND for supply 7 voltages greater than 3.5V. FIGURE 12. IDEALIZED NEGATIVE VOLTAGE CONVERTER 3. Do not short
in „Ladungspumpe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICL7660.pdf
correspondingly large value for C in order to 1 achieve maximum efficiency of operation. C2 S3 S4 5 Do’s And Don’ts VOUT = -IN 1. Do not exceed maximum supply voltages. 2. Do not connect LV terminal to GROUND for supply 7 voltages greater than 3.5V. FIGURE 12. IDEALIZED NEGATIVE VOLTAGE CONVERTER 3. Do not short circuit
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ILI9325.pdf
TESTO13 S4 SDO S6 nRD S7 Source: S1 ~ S720 nWR/SCL 0 5 S8 RS S9 nCS TESTO15 FMARK 2. 50um x 80um TESTTS8 TS7 TS5 0 6 Input Pads TS4 . TS3 TS1 Pad 1 to 243. TS0 … DUIOVCC IOVCC … IOVCC 0 7 … IOVCC VDDD … VDDD VDDD VDDD … VDDD 0 8 VDDD … VDDD VDDD … DUMGND ( Alignment Marks GND B … GND GND 0 9 u F GND GND m
in „Programmierung von ILI9325 TFT Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ILI9325DS_V0.28.pdf
TESTO13 S4 SDO S6 nRD S7 Source: S1 ~ S720 nWR/SCL 0 5 S8 RS S9 nCS TESTO15 FMARK 2. 50um x 80um TESTTS8 TS7 TS5 0 6 Input Pads TS4 . TS3 TS1 Pad 1 to 243. TS0 … DUIOVCC IOVCC … IOVCC 0 7 … IOVCC VDDD … VDDD VDDD VDDD … VDDD 0 8 VDDD … VDDD VDDD … DUMGND ( Alignment Marks GND B … GND GND 0 9 u F GND GND m
in „Chinesisches TFT LCD zum Schnäppchenpreis“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm35.pdf
OPTIONAL 2 k 200 LM35 + 1% 1% VOUT= 10 mV/°AMBIENT0 °C) VOUT FROM J 5 °C TO + 40 °C 2 k 200 1% 1% L 1N914 18 k 10% Figure 18. Temperature Sensor, Single Supply Figure 19. Two-Wire Remote Temperature Sensor (−55° to +150°C) (Output Referred to Ground) 16 Submit Documentation Feedback Copyright © 1999–2015
in „Signalkonverter Ladegerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm35.pdf
OPTIONAL 2 k 200 LM35 + 1% 1% VOUT= 10 mV/°AMBIENT0 °C) VOUT FROM J 5 °C TO + 40 °C 2 k 200 1% 1% L 1N914 18 k 10% Figure 18. Temperature Sensor, Single Supply Figure 19. Two-Wire Remote Temperature Sensor (−55° to +150°C) (Output Referred to Ground) 16 Submit Documentation Feedback Copyright © 1999–2015
in „Linearisierung NTC und Anpasssung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Main.pas
TMainForm=class(TForm) ODFlash: TOpenDialog; ODEeprom: TOpenDialog; PBase: TPanel; PC: TPageControl; TS1: TTabSheet; TS2: TTabSheet; TS3: TTabSheet; TS4: TTabSheet; HES: TMPHexEditor; HEE: TMPHexEditor; TS5: TTabSheet; GB1: TGroupBox; LPort: TLabel; CBPort: TComboBox; LBaudrate: TLabel; CBBaudrate: TComboBox
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TPN15.1E_LA.pdf
diagram Si2166 T I O _ _ Q C _ E E I I I 1.2, 3.3V RESETB P D D G TM DiSEqC DSP & CTRL GPIO 2.0 SYNCHRO TS_ERR/ S_ADC_IP GPIO_1 QPSK / 8PSK S_ADC_IN ADC (I) VITERBI RS E TS_SYNC . Satellite S_ADC_QP T A C ZIF Tuner S_ADC_QN ADC (Q) FRONT QPSK EQUAL- G F TS_VAL o 8PSK E R TS_CLK . END DEMOD IZER P T S MP_x
in „Philips 6300 TV Bildfehler "fading"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
B _ E E6 9 B AUO NC , c c c c c c c c Ec , V 68 c c c c 9.4 EXTNC,DEC,and CE N c . c c c c c E c69 914 B N DEC ndBEGI b EXT NC W UT q , N y c c c c Ec9 9.4. Nc DEC,ndB CIN /O BUS V c c c c c69 9. B NC DE a d , C,n BECN byPC bod o ncor. . . c c71 9.5 R cungPogm ABORTt END . c.tB. Vc c c E c72 9.6 M moy
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
B _ E E6 9 B AUO NC , c c c c c c c c Ec , V 68 c c c c 9.4 EXTNC,DEC,and CE N c . c c c c c E c69 914 B N DEC ndBEGI b EXT NC W UT q , N y c c c c Ec9 9.4. Nc DEC,ndB CIN /O BUS V c c c c c69 9. B NC DE a d , C,n BECN byPC bod o ncor. . . c c71 9.5 R cungPogm ABORTt END . c.tB. Vc c c E c72 9.6 M moy
in „Problem Oszilloskop-Bedienung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UCC25600_AppNote.pdf
D102-D104 RECTIFIER, POWER, ULTRA-FAST MURS360T3G ON Semiconductor 3 D201, D303, DIODE, SIGNAL MMBD914LT1G ON Semiconductor D304 1 D203 DIODE, SCHOTTKY MBRS1100T3G ON-Semiconductor 1 D204 DIODE, FAST RECOVERY, T/H 1N4934G ON-Semiconductor 2 D301, D302 DIODE, DUAL, SCHOTTKY, 100-V, 10-A STPS20H100CT ST
in „Resonanzkoverter: Tank dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OTM3225A.pdf
-307.5 19 RESET -7350 -307.5 56 TESTO16 -4480 -307.5 93 VGS -1890 -307.5 20 RESET -7280 -307.5 57 TS8 -4410 -307.5 94 VGS -1820 -307.5 21 VSYNC -7210 -307.5 58 TS7 -4340 -307.5 95 RGND -1750 -307.5 22 HSYNC -7140 -307.5 59 TS6 -4270 -307.5 96 RGND -1680 -307.5 23 DOTCLK -7070 -307.5 60 TS5 -4200 -307.5 97 RGND -1610 -307.5 24 ENABLE -7000 -307.5 61 TS4 -4130 -307.5 98 RGND -1540 -307.5 25 DB17 -6905 -307.5 62 TS3 -4060 -307.5 99 RGND -1470 -307.5 26 DB16 -6825 -307.5 63 TS2 -3990 -307.5 100 AGND -1400 -307.5 27 DB15 -6745 -307.5 64 TS1 -3920 -307.5
in „[V]erkaufe TFT 2.8" und TFT 2.4" mit adapter PCB“ · Markt ·
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AN-3008.pdf
junction culated from: temperature and the rate of current crossing leading to turn- off problems. –8 ts = -N A B 10 ) where: E The line frequency causes high rates of current crossing in 400 Hz applications. Resonant transformer circuits are dou- ts= time delay to saturation in seconds. bly periodic and
in „MOC3063 vs MOC3063M“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HBD855-D_Thyristor_Theory.pdf
SIDAC 9 13 7 LED DUT C3 R4 0.1 μF 22 M 22 M 2.2 M 22 k C1 10 k 80 μF 3.3 Ω 2N3906 R3 2 W Q4 10 k 1N914 250 V Q5 1 k MCR 6507 1N 10 k 0.47 μF 1 k 4003 Q3 2N3904 22 k 1N914 Figure 4.19. SIDAC Surge Tester 100 The SCR is required to fire the SIDAC, rather than the ) breakover voltage, so that the energy
in „Ansteuerschaltung Thyristor und Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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E3634ser.pdf
Part Description Mfr. Mfr. Part Number Designator Number Code ua ZahZWdbbh a usPWxXv dgux UWbZO aZV Ts abcdZ TdiavdgfMZaZsS ubWf ZafZWfdig de usPWxXv ZXaux UWaZO eZV uwR XgR abcdZ uabZfuaZdKeRsu ug ZahZWcgea d usPWxXv aux UWbZO ce V Ts abcdZ TdiataZeMZcesS uhWi ZafZWfdig usPWxXv ZXaux UWaZO eZV uwR XgR
in „0-30V 25A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCN_DN43A_20000630.pdf
FEC Demodulator 935260617551 T S 3 31-3-01 30-6-01 Standard Discontinuation. See Replacement. TDA8060TS/C1 SATELLITE TUNER (CAEN) 935260623518 T S 2 30-9-00 31-12-00 TDA8060TS/C2 Limited Manufacturing Capability. See Replacement. Consult Marketing. TDA8060TS/C1 SATELLITE TUNER (CAEN) 935260623512 T S 2 30-9-00 31-12-00 TDA8060TS/C2 Limited Manufacturing Capability. See Replacement. Consult Marketing. TDA8060TS/C1/S1 TDA8060TS1DB SATELLITE TUNER (CAEN) 935262947518 T S 2 30-9-00 31-12-00 TDA8060TS/C2 Limited Manufacturing Capability
in „Mosfet Identifikation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bestandsliste.pdf
(TS) 19Stk 0,17 € 3,23 € 220 SN74LS540 8 inverterende Bus-Leitungstreiber (TS) 8 Stk 0,17 € 1,36 € 221 HCF4051BE 8 Kanal Analog-Multplexer 258Stk 0,15 € 38,06 € 222 74251 8 zu 1 Datenselektor/Multplexer (TS) 22Stk 0,40 € 8,86 € 223 SN74LS251 8 zu 1 Datenselektor/Multplexer (TS) 56Stk 0,13 € 7,28 € 224 SN74LS645 8-Bit bidirekt. Bus-Treiber/Empf. TS 15 Stk 0,42 € 6,34 € 225 SN74LS642 8-Bit bidirekt. Bus-Treiber
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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SMD_Catalog.pdf
100V 0.2A 5C FMMD7000 Zet D SOT23 2 ser diodes 70V 200mA 5CR BC807-40R Phi R SOT23E BC327-40 5D FMMD914 Zet C SOT23 1N914 5D MMBD914 Mot C SOT23 1N914 5D MMSD914 Mot I SOD123 1N914 5D HD2A Zet B dual cc HD2 75V 100mA 5Dp BC807 Phi N SOT23 BC327 5Dt BC807 Phi N SOT23 BC327 5Dt BC807W Phi N SOT323 BC327
in „Hilfe bei Bauteilsuche für Mainboard“ · PC Hard- und Software ·
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20120224183241077.pdf
OTM4001A 14.4. Pad Locations NO. PAD Name X Y NO. PAD Name X Y NO. PAD Name X Y 1 DUMMYR1 -9135 -289 51 TS5 -5635 -289 101 GNDDUM8 -2135 -289 2 DUMMYR2 -9065 -289 52 TS4 -5565 -289 102 DB3 -2065 -289 3 AGNDDUM1 -8995 -289 53 TS3 -5495 -289 103 DB2 -1995 -289 4 DUMMYX -8925 -289 54 TS2 -5425 -289 104 DB1 -
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display - Sony Ericsson Vivaz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Computer_Kontakt_1986-08_09_-_21.pdf
7H1E6UM SIN 1-4 '1 '! 7;' N LET I'M: LL" AIPL,I)*I; LET PAPER il* PAPER 6(P)=6(P)tHIP,1): LET H(F,J>-ts 531 PRINT AT7,li'l • KEMPSTW LETHP,I,I)=B: LET7IF,I,!)=I: , :« t,H'l- 5]H£L*[R ;p.T 11,1;' 715 If Sill AHD T(3 THEH SOTO S • CURSM'sAT 15,11'S- 5,1,7,! - ,0'iAT 1),11'4 1,7,!,!,! 1ST ) 7,11"! - !,M,P
in „ZX Spectrum => Upgrade von 16 auf 48 KB RAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WaMa_Lavamat_L5412_ewm1000.pdf
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in „Waschmaschine Privileg 2082 defekt“ · Haus & Smart Home ·
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Transistor_Database.pdf
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in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
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in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·