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DA_Mean-Well-DDR-480C-48-DC-DC-Wandler-48V-10A-480W-Anzahl-Ausgaenge-1-x-Inhalt-1St..pdf
CURRENT RANGE 0 ~ 33.4A 0 ~ 20A 0 ~ 10A 0 ~ 33.4A 0 ~ 20A 0 ~ 10A 0 ~ 33.4A 0 ~ 20A 0 ~ 10A RATED POWER 400.8W 480W 480W 400.8W 480W 480W 400.8W 480W 480W PEAK CURRENT 5sec. 50.1A 30A 15A 50.1A 30A 15A 50.1A 30A 15A OUTPUT Note.5POWER 5sec. 12Vo: 601.2W, 24Vo / 48Vo : 720W RIPPLE & NOISE (max.)Note.2100mVp-p
in „Mean Well DDR 480C 48 Reihenschaltung möglich um Akku zu laden“ · Fahrzeugelektronik ·
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mbrs340.pdf
onsemi.com 2 MBRS320T3, MBRS330T3, MBRS340T3 TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS 10 10 ) ) P P M M ( ( T T N N R R R R C 1 TJ= 125⋅C C 1 D D R R TJ= 100⋅C A TJ= 100⋅C A T = 125⋅C R R J O O TJ= 25⋅C , TJ= 25⋅C , I IF TJ= −65⋅C T = −65⋅C 0.1 0.1 J 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4
in „Diode common anode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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usb.c
==1) { Buf[0] = 1; } break; default: trace("unsuported ep for OnGetStatus\n"); StallLogEP(logEpCtrl); // unknown, stall return; } break; default: trace("forElse\n"); StallLogEP(logEpCtrl); // send nak return
in „STM32G484 USB CDC Code läuft nur wenn mit <= -O1 kompiliert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MP2363_r1.3.pdf
) 85 ) 90 )6.5 ( ( 85 ( Y 80 Y I6.0 N 75 VIN12V N 80 VIN12V V =24V I I V IN4V I 75 IN T5.5 I 70 I N F F 70 R E 65 E 65 R5.0 60 C 60 4.5 55 55 50 50 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
in „Schaltregler gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SIM2_HN.pdf
Voltage accuracy Max. ±5% - Restwelligkeit Ripple and noise 100 mV p-p max. Eingang Line ±10%(Load±1.2% von Vin N Allgemeine Daten General Specifications Betriebstemperatur Operation temperature −20°C… 75°Cn. Lagertemperatur Storage temperature −25°C… 125°C Isolationsspannung Isolation voltage 1 kVDC
in „aus 12V +/- 12V machen???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LH1505.pdf
(Hz) Figure 6. ON-Resistance vs. Temperature Figure 9. Insertion Loss vs. Frequency 1.5 100 ) L = 50 mA ( N o O 80 a t A1.0 a e m V S . B c a = ( 60 n a I n V =10V s D a0.5 t P s t n o 40 RL=50Ω - e t I n l c c a i 0 / r e 20 a N S 0 -0.0 4 8 12 16 20 102 10 3 104 105 106 107 ilh1505ab
in „Wechselspannung mit uC schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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usb_vcp.c
= true; while (i) { L = UsbTxBuf[txr]; txr = (txr + 1) & (txLen - 1); A = A | (L << n); n += 8; if (n > 8) { *P++ = A; n = 0; A = 0; } --i; } if (n) { *P = A; /* ggf. restliche Bytes ausgeben */ } ValidateBuffer(logEpBulkIn); } void OnEpBulkIn(void) /*
in „STM32 USB Übertragungsproblem mit Code von S.F.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt für RCA Diffused-Junction Silikon-Gleichrichter
RCA Solid State Division Diffused-Junction Silicon Rectifiers 1N3193 1N3194 1N3196 1N3253 1N3254 1N3255 1N3256 1N3563 MAXIMUM RATINGS PEAK REVERSE VOLTAGE RMS SUPPLY VOLTAGE FORWARD CURRENT PEAK RECURRENT SURGE FREE-AIR TEMPERATURE RANGE LEAD PERCENTAGE 1N3193 1N3194 1N3196 1N3253 1N3254 1N3255 1N3256 1N3563 200 400 560 600 800 1000 2000 1000 volts 750 700 560 70 140 210 280 350 volts
in „Tektronix 535 Restaurierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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SPEC-CSTNE16M0VH3L000R0.pdf
0.1 to 0.7N (5°) 引きはがし スピード 300mm /分 カバーテープ The cover filmpeel speed 300mm/min. Cover Film 0 ) 0 . a 5 0 0 10 . 0 1 0 1 ( 引き出し方向 単位: mm in mm Direction of Feed 8-1-1 製品の方向は上図の通りとし、裏表反転なきこととします。端子番号は項目6を参照
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X1226.pdf
S (1 ≤ n ≤ 64) Signals from t S the Master a Slave Word Word Data Data t r Address Address 1 Address 0 (1) (n) o t p SDA Bus 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 A A A A Signals from C C C C the Slave K K K K Figure 9. Current
in „kann RTC X1226 nicht beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rtc8564.pdf
INTERFACE Weekday Alarm CLKOUT frequency ADDRESS REGISTER Timer Control POR Timer 0F Page - 1 MQ - 322 - 04 RTC - 8564 JE/NB 3. Terminal description 3.1. Terminal connections RTC - 8564 JE RTC - 8564 NB 1. N.C. 20. N.C. 1. / INT 22. N.C. 2. GND 21. N.C. 2. N.C. # 1 #20 19. N.C. 3. CLKOE 18. N.C. 3. ( GND ) # 1 #22 20. N.C. 4. N.C. 19. N.C. 4. V DD 17. N.C. N.C. 5. CLKOUT 16. N.C. 5. SDA 18. 6. SCL 17. N.C. 6. SCL 15. N.C. 7. CLKOUT 16. N.C. 7. SDA 14. N.C. (GND) N.C. 8. V DD #11 (#12) 15. N.C. 8. #10 #11 13
in „Frage zu RTC8564 / Genaue RTC mit integr. Quarz gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DCDC_Wandler.pdf
IM2412S ±15.0 V ±65 mA 10 mA ±47 µF 82% IM2415S Svurvu 3.3 V 500 mA 5 mA 2200 µF 75% IM4803SA 5.0 V 400 mA 5 mA 1000 µF 80% IM4805SA Output Voltage • See table 12.0 V 165 mA 5 mA 165 µF 84% IM4812SA Minimum Load • None (1) 18.0-75.0 V 15.0 V 135 mA 5 mA 100 µF 84% IM4815SA ±5.0 V ±200 mA 5 mA ±470 µF
in „Verstehe die Schaltung nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sms.c
minute,unsigned char *second){ char tmp[30]={'\0'}; unsigned int time_var[6]={0,0,0,0,0,0}; UCSRB &= ~(1 << RXCIE); // UART Receive ISR ausstellen uart_clear(); printf("at+cclk?\r\n"); gets(tmp); // führendes \r\n verwerfen scanf("+CCLK: \"%2d/%2d/%2d,%2d:%2d:%2d+ \"\r\n",&time_var[0],&time_var[1],&time_var
in „UART von Mega32 auf Mega168 anpassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF3205S.pdf
2.5 c D = 107A ) ° t ( TJ= 25 C i n e 2.0 r R u TJ= 175 C n C100 O ) c c e 1.5 u u l o o a - - r - - o 1.0 i i ( r 10 r D D , , 0.5 ID n ( VDS = 25V D 20µs PULSE WIDTH R VGS =10V 1 4 6 8 10 12 0.-60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160
in „Mosfet Treiber TC4426 + IRF IRF3205S (Ersatz gesucht)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sn74hc595.pdf
Bit Serial-In, Parallel-Out Shift D High-Current 3-State Outputs Can Drive up SN74HC595 . . . D OR N PACKAGE (TOP VIEW) to 15 LSTTL Loads D Shift Register Has Direct Clear Q 1 16 V B CC D Package Options Include Plastic QC 2 15 QA Small-Outline (D) and Ceramic Flat (W) QD 3 14 SER Packages, Ceramic
in „Wieviele 74HC595 am SPI-Bus möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PH-1_Phono_preamp.pdf
to exceed the regulator’s maximum output current and ensure adequate heat-sinking. Heater/B+ 12.6V 1N4002 Out In 2 REG 0 C1 D1 D2 C2 N 124 Adj 1 AC 1000µF 4kµF 16V 25V C3 D3 D4 C4 1.13K 470µF 16V Regulator = LM317 or LM350 or LT1085 C1, C2, C3, C4 = 0.001 to 0.1µF, 100V D1, D2, D3, D4 = 1N5404 or FRED
in „Kondensatoren für Aikido RIAA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DE_16DE0001_TECHNIK_FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER.pdf
in Ω N U L 50 V UL= 25 V PE mittlere 500 mA 100 50 Empfindlichkeit 300 mA 166 83 100 mA 500 250 N L1 hohe 30 mA 1670 835 Empfindlichkeit 10 mA 5000 2500 r - l m h t s e t Id Abs challtrelais h h Te st- F s
in „Fi-Schutzschalter nur für die Hälfte der Wohnung?“ · Haus & Smart Home ·
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DS_K4B4G1646D-BC_I_P_Rev102.pdf
above D Command until nRRD - 1 nRRD ACT 0 0 1 1 0 1 00 0 0 F 0 - 1 nRRD + 1 RDA 0 1 0 1 0 1 00 1 0 F 0 00110011 nRRD + 2 D 1 0 0 0 0 1 00 0 0 F 0 - ... repeat above D Command until 2*nRRD-1 2 2 * nRRD repeat Sub-Loop 0, but
in „DDR3 RAM Datenleitung beliebig anschliessen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1339.pdf
Resistor Register 10h = A7h, VCC= Typ, VBACKUP= 0V R3 4000 W VBACKUPLeakage Current IBKLKG 25 100 nA DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC= 0V, TA= -40°C to +85°C.) (Note 1) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS VBACKUPCurrent EOSC = 0, SQW Off IBKOSC (Note 6) 400 700 nA VBACKUPCurrent EOSC =
in „Sehr lange Zeitspannen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM393.pdf
=15V, VD CC Large-Signal Differential VO=1.4V to 11.4V, 25℃ 50 200 V/㎷ Voltage Amplification RL≥15㏀ to VCC OH VOH5V, VID1V 25℃ 0.1 50 ㎁ High-Level Output Current VOH30V, VID1V Full Range 1 ㎂ VOL OL=4㎃, VID-1V 25℃ 150 400 ㎷ Low-Level Output Voltage
in „40-390V HV DC-DC-Wandler vom Chinamann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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adum1200_1201.pdf
) A −40°C to +105°C N SIDE #2 OperatingTemperature (T ) A 2 −40°C to +125°C R 120 SIDE #1 U SupplyVoltages (V DD1,VDD2), 3 2.7V to 5.5V C 100 2, 3 N SupplyVoltages (V DD1,VDD2) 3.0V to 5.5V I 80 InputSignalRiseandFallTimes
in „USB-RS232-Konverter mit galvanischer Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LIS302DL_AN.pdf
Ctrl_reg2(FDS) 0 ADC HP filter Output Reg 1 100/400Hz 0 FF_WU1 SRC1 Ph_Gen 1 Serial CFG 1 Interface Ctrl_reg2(HP FF_WU1) (SPI Ctrl_reg1(DR,PD) & I2C) 0 FF_WU2 SRC2 1 CFG 2 Ctrl_reg2(HP FF_WU2) Figure 14. Free-Fall, Wake-Up Interrupt Generator
in „Verwirrung mit LIS302“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SEW_Motorauslegung.pdf
kleiner ist. 6 gewählter Motor DT 90 L4 BMG PN= 1,5 kW bei nN= 1400 min –1 Daten aus Katalog "Getriebemotoren" –1 7 PN= 2,2 kW bei nN= 2440 min JM= 39,4 · 10–4kgm (inkl. Bremse) 8 Dieser Motor kann bei Verwendung der 87 Hz-Kennlinie in Verbindung mit
in „Benötigtes Drehmoment eines Steppermotors berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irsf3010.pdf
Shutdown Threshold vs Input Voltage Temperature 1.6 3500 Vdd= 25V 1.4 T=25°C ) 3000 J 1.2 ( r 2500 ) i Ids = 8A m 1 F ( o 2000 n 0.8 t r g u Iin,off e 1500 t 0.6 E u e 1000 I 0.4 l P 0.2 Iin,on l 500 Ids = 12A n Rating S 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
in „PIC steuert High Side Switch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INK1003_IC_From_GREELED.pdf
GOUT, BOUT. www.gree-leds.com sales@gree-led.com 5 Greeled Electronic Ltd INK1003 IC (256-Gray Level) 1) INPUT CODE 2) THE DATA SIGNAL LEVEL TIME NAME DISCRIPTION TYPICAL PERERRORBLE T1H 1 code of high level time 01.0µs ± 75ns T1L 1 code of low level time 0.25µs ± 75ns d Fig 4, data of INK1003 n i c L
in „[V] LED-Strips: 48 LEDs mit LPD8806 und 60 LEDs WS2812“ · Markt ·
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Interface_Model_LG_Displays_40_pin_lb065wq3-td01.pdf
V.S. LEDCTRL 42 40 38 )36 m32 (30 N28 E26 R24 U22 T18 H16 I14 L12 C10 A 6 B 4 2 0 0 0.20.4 0.6 0.81.0 1.21.4 1.6 1.82.0 2.22.4 2.5 LEDCTRL (V) 02101300-01-02 MODEL NO . VERSION PAGE E M E R G I N G D I S P L A Y TECHNOLOGIES CORPORATION
in „Ansteuerung für TFT“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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labornetzgeraet_sk-1731sbp.pdf
R 2 0 2 7 V C 1 K 2 0 3 0 K R 1 R 1 8 R 1 8 0 1 7 5 1 6 1 K 2 4 2 G 2 D V N V 3 V 3 1 © 2 7 © © © © £ P£ K 2 4 £ P £ P £ P ¨ SB V N © © ¨ S S B S S 1K £¨ 1 £ £ 0 £ 8 K£ 0 .8 53 ¨ ¨ 2 6 1 5 6 1 1 3 .6 P K P 1 2 R R 1
in „Labornetzteilfrage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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labornetzgeraet_sk-1731sbp.pdf
R 2 0 2 7 V C 1 K 2 0 3 0 K R 1 R 1 8 R 1 8 0 1 7 5 1 6 1 K 2 4 2 G 2 D V N V 3 V 3 1 © 2 7 © © © © £ P£ K 2 4 £ P £ P £ P ¨ SB V N © © ¨ S S B S S 1K £¨ 1 £ £ 0 £ 8 K£ 0 .8 53 ¨ ¨ 2 6 1 5 6 1 1 3 .6 P K P 1 2 R R 1
in „Netzteil Sako SK1730/1731 Schaltplan-PDF kaputt oder Foxit?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NEC_AC08DSMA.pdf
8 n e r o 7 u P 6 C e i a 5 l 10 e o v 4 - e 3 I a s 2 n O 1 1 ) 0 −20 0 20 40 60 80 100 120 ( 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T TA - Ambient Temperature - °C P T(RMS)- Effective On-state Current - A Figure
in „Triac am atmega anstelle MOC3041 und BTA08-400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mmc.c
Idle state */ Timer1 = 100; /* Initialization timeout of 1000 msec */ if (send_cmd(CMD8, 0x1AA) == 1) { /* SDHC */ for(n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = rcvr_spi(); /* Get trailing return value of R7 resp */ if(ocr[2] == 0x01 && ocr[3] == 0xAA) { /* The card can work at vdd range of 2.7-3.6V */ while(Timer1 && send_cmd(ACMD41, 1UL << 30)); /* Wait for leaving idle state (ACMD41 with HCS bit) */ if(Timer1 && send_cmd(CMD58, 0) == 0) {/* Check CCS bit in the OCR */ for (n = 0; n < 4; n++) ocr[n] = rcvr_spi
in „ISR(SPI_STC_vect) wird nicht verlassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cd4066b.pdf
1000ns V(DD)= 6.0V, V(Signal)6.0V ) 1000 V(DD)= 8.0V, V(Signal)8.0V s 1000 ( ( e e i 800 i 800 T T n 600 n 600 t t e e S 400 S 400 200 200 0 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 3 4.5 6 7.5 9 10.5 12 13.5 15 Rise/Fall (ns) V(DD)= V(Signal)) D022 Figure 5-1. System Settling Time vs Signal Rise
in „Audi Delta mit Bluetooth per AM Taste“ · Fahrzeugelektronik ·
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CLAA070VA02.pdf
Scale color(n) n is series of Gray Scale The more n value is, the bright Gray Scale. (2)Data:1-High,0-Low CPT Confidential 11/17 CLAA070VA02-Specification-Tentative-050801801 CPT CHUNGHWA PICTURES TUBES, LTD., 7.
in „Wer kennt diesen Display-Fehler? (Typisch?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si_4322.pdf
PINDEFINITIONS Pin type key: D=digital, A=analog, S=supply, I=input, O=output, IO=input/output SDI 1 16 VDI SCK 2 15 ARSSI 1234567890123 nSEL 3 1234567890123 14 VDD 1234567890123 SDO / FFIT 4 1234567890123 13 IN1 1234567890123 nIRQ 5 12 IN2 DATA / nFFE 6 11 VSS DCLK / nFFS / CFIL 7 10 nRES CLK 8 9 XTL
in „RFM01 NIRQ immer high“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c.c
Joachim Jähn (joachim.jaehn@twc-zone.de) * * Senden von daten über die TWI Two-wire Serial Interface \n * auch als I²C bezeichnet. genutzt werden die ports SCL(Port C0) \n * und SDA(Port C1) */ #include <compat/twi.h> #include <avr/interrupt.h> #include "i2c.h" int i2c_init(uint8_t mode,uint16_t adr_freq
in „AVR HEX-BOT Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TGL79XX_DATA_E.pdf
to 750 mA TJ= 25°C 240 d Quiescent Current TJ= 25°C 3 mA ∆Id Quiescent Current Change O = 5 mA to 1 A 0.5 mA VI= -27 to -38 V 1 ∆V /∆T Output Voltage Drift I = 5 mA -1 mV/°C O O eN Output Noise Voltage B = 10Hz to 100KHz TJ= 25°C 400 µV SVR Supply Voltage Rejection ∆VI= 10 V f = 120Hz 54 60 dB V Dropout
in „Netzteil für Röhrenvorstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WIFI_Modul_UART.pdf
interface Baud rate˖1200—115200bps power supply˖3.3V or 5V wireless˖ Compatible IEEE standard 802.11b/g/n IEEE standard 802.11 RF transceiver Unique serialized Mac address Date Rate˖1 or 2 Mbps Distance˖up to 400M˄1300 feet˅ Working in ISM band 2.400–2.484GHz Can choose 14 channels Support 802.1x and 802.1i
in „[V] Verkaufe WIFI OTG Shield - Alternative bei fehlendem USB OTG Android / Robotic“ · Markt ·
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WIFI_Modul_UART.pdf
interface Baud rate˖1200—115200bps power supply˖3.3V or 5V wireless˖ Compatible IEEE standard 802.11b/g/n IEEE standard 802.11 RF transceiver Unique serialized Mac address Date Rate˖1 or 2 Mbps Distance˖up to 400M˄1300 feet˅ Working in ISM band 2.400–2.484GHz Can choose 14 channels Support 802.1x and 802.1i
in „[v] Verkaufe WIFI (MRF24WB0MB) Shield fertig mit PIC32 /RS232/RS485/TTL 17,50 EUR / Stck! Last Round“ · Markt ·
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7912CV.pdf
mA Id Quiescent Current Change Io= 5 to 1000 mA 0.5 mA Id Quiescent Current Change V i -27to -38 V 1 mA o V o OutputVoltageDrift Io= 5 mA -1 mV/ C T o eN OutputNoise Voltage B = 10Hzto 100KHz T = j5 C 400 V SVR Supply Voltage Rejection Vi=10 V f= 120Hz 54 60 dB o Vd Dropout Voltage Io= 1 A Tj= 25 C
in „7912CV und "min load current"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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largeimage_sensor.c
arent always supported. ugh. #define HEX__(n) 0x##n##UL #define B8__(x) ((x&0x0000000FLU)?1:0) \ +((x&0x000000F0LU)?2:0) \ +((x&0x00000F00LU)?4:0) \ +((x&0x0000F000LU)?8:0) \ +((x&0x000F0000LU)?16:0) \ +((x&0x00F00000LU)?32:0) \ +((x&0x0F000000LU
in „Für LED-Propeller-Projekt: wie kann man mehrere ATtiny2313Vs AVR synchronisieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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largeimage.c
. ugh. #define HEX__(n) 0x##n##UL #define B8__(x) ((x&0x0000000FLU)?1:0) \ +((x&0x000000F0LU)?2:0) \ +((x&0x00000F00LU)?4:0) \ +((x&0x0000F000LU)?8:0) \ +((x&0x000F0000LU)?16:0) \ +((x&0x00F00000LU)?32:0) \ +((x&0x0F000000LU
in „Für LED-Propeller-Projekt: wie kann man mehrere ATtiny2313Vs AVR synchronisieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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21237_0_samwha-green-cap.pdf
Volume Dimension Voltage (F) (m ) (m ) (mA) Current(A) Current(A) (g) (ml) (Wh/kg) (Wh/L) ØD×L(mm) 400 3.0 5.0 1.08 22 180 5.79 6.19 70 65 35× 68 700 2.5 4.5 1.89 37 228 6.01 4.14 120 115 35× 120 2.7 1700 1.5 1.6 4.59 90 617 6.62 6.48 260 266 51× 130 3000 0.8 1.0 8.10 150 1012 7.02 7.38 435 412 63.5×
in „Goldcap auslutschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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samwha-green-cap.pdf
Volume Dimension Voltage (F) (m ) (m ) (mA) Current(A) Current(A) (g) (ml) (Wh/kg) (Wh/L) ØD×L(mm) 400 3.0 5.0 1.08 22 180 5.79 6.19 70 65 35× 68 700 2.5 4.5 1.89 37 228 6.01 4.14 120 115 35× 120 2.7 1700 1.5 1.6 4.59 90 617 6.62 6.48 260 266 51× 130 3000 0.8 1.0 8.10 150 1012 7.02 7.38 435 412 63.5×
in „Green-Cap/Super-Cap 2.7V 500F - fake?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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samwha-green-cap.pdf
Volume Dimension Voltage (F) (m ) (m ) (mA) Current(A) Current(A) (g) (ml) (Wh/kg) (Wh/L) ØD×L(mm) 400 3.0 5.0 1.08 22 180 5.79 6.19 70 65 35× 68 700 2.5 4.5 1.89 37 228 6.01 4.14 120 115 35× 120 2.7 1700 1.5 1.6 4.59 90 617 6.62 6.48 260 266 51× 130 3000 0.8 1.0 8.10 150 1012 7.02 7.38 435 412 63.5×
in „Datenblatt von Kondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Apex_PA03.pdf
RESPONSE OUTPUT VOLTAGE SWING 120 0 ) 7 C ( ) CC C= Y B100 –30 = O P 6 C ( 8 PE P 55° A 80 –60 00 N U 5 =– N ( pF S TC A CC Φ M G 60 =O ,–90 R P CC= 470pF E S F 4 C O 40 N A120 P 25° L P R T C= N 20 –150 D 3 5°C E E = 12 O G 2 TC 0 –180 T L –20 –210 V 1 1 10 100 1K 10K .1M 1M 10M 1 10 100 1K 10K .1M
in „Hochleistungs-Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0710.pdf
800 ) ) μ 800 μ 700 ( ( i i N 700 N 600 S S M 600 M 500 R R 500 400 400 300 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 Capacitance (nF) Capacitance (nF) ACS710x-12C ACS710x-12C = 5 V V = 3.3 V VCC 1600 CC 1600 1400 1400 ) 1200 )1200 ( ( e 1000 e1000 o o 800 N 800 N S 600 S 600 R R 400 400 200 200 0 0 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 Capacitance (nF) Capacitance (nF) Allegro MicroSystems, Inc. 8 115 Northeast Cutoff Worcester, Massachusetts 01615-0036 U.S.A
in „Stromsensor ACS710“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TJA1020.pdf
TYP. MAX. UNIT VBAT supply voltage on pin BAT 5 12 27 V BAT supply current on pin BAT in sleep mode 1 3 8 A supply current on pin BAT in standby mode; bus recessive 100 400 1000 A supply current on pin BAT in normal slope mode; bus recessi100 400 1000 A supply current on pin BAT in normal slope mode;
in „[S] MCP2004 LIN Tranceiver oder andere gesucht“ · Markt ·
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BTA16.pdf
case Symbol Parameter BTA / BTB16-... B Unit 400 600 700 800 V DRM Repetitive peak off-state voltage 400 600 700 800 V V RRM Tj = 125 ⋅C 1/5 March 1995 BTA16 B / BTB16 B THERMAL RESISTANCES Symbol Parameter Value Unit Rth (j-a) Junction to ambient
in „9kW schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF1404.pdf
8.0V t 7.0V t 6.0V e 5.5V e 5.5V r 5.0V r BOTTOM4.5VV C100 BOTTOM4.5V C100 e e r r o o 4.5V - S t t n n r 10 a 10 D 4.5V D , , ID I 20µs PULSE WIDTH 20µs PULSE WIDTH TJ= 25 C T J 175 C 1 1 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 V DS , Drain-to-Source Voltage (V) VDS , Drain-to-Source Voltage (V) Fig 1. Typical Output
in „MOSFET wird sehr heiß“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL193.pdf
= 5V 400 500 600 200 250 300 mV (Cube vs.DD) Logic Input High VDD= 5V 3.5 3.5 V Logic Input Low VDD= 5V 1 1 V Input Resistance Pull-down resistor to GND 30 50 30 50 kΩ OUTPUT AMPLIFIER OutputVoltage Swing OUT= ±400 μA 0.25 VDD0.25 0.25 VDD0.25 V Capacitive Load Drive 1000 1000 pF PREFILTER HEADROOM 800 1400 g CFSR @ 400 kHz 2 1.5 V/V POWER SUPPLY (VDD 4.75 5.25 4.75 5.25 V Functional Range 3.5 6 3.5 6 V QuiescentSupplyCurrent
in „Adapterplatine ADXL193“ · Markt ·
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ADXL193.pdf
= 5V 400 500 600 200 250 300 mV (Cube vs.DD) Logic Input High VDD= 5V 3.5 3.5 V Logic Input Low VDD= 5V 1 1 V Input Resistance Pull-down resistor to GND 30 50 30 50 kΩ OUTPUT AMPLIFIER OutputVoltage Swing OUT= ±400 μA 0.25 VDD0.25 0.25 VDD0.25 V Capacitive Load Drive 1000 1000 pF PREFILTER HEADROOM 800 1400 g CFSR @ 400 kHz 2 1.5 V/V POWER SUPPLY (VDD 4.75 5.25 4.75 5.25 V Functional Range 3.5 6 3.5 6 V QuiescentSupplyCurrent
in „ADXL193 - Beschleunigung auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·