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IL717.pdf
Width Distortion · 10 ns Typical Propagation Delay n 2 t · 2 ns Channel to Channel Skew IN o 2OUT · 30 kV/µs Typical Transient Immunity I · 100 MBd Data Rate n 3 v 3 · 0.3” and 0.15” 16–Pin SOIC Packages IN a OUT · UL1577 Approved (File # E207481) G · IEC 61010-1 Approved (Report # 607057) 4IN 4OUT Applications
in „Optokoppler Logigausgang oder Digitalübertrager“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E-Cap_Miniature_SY_2011.pdf
(V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 Impedance : Z - 25°C / Z + 20°C 4 3 2 2 2 2 2 2 FREQUENCY (Hz) 120 1K 10K 100K 22~180µF 0.40 0.75 0.90 1.00 Z - 40°C / Z + 20°C 8 6 4 3 3 3 3 3 220~560µF 0.50 0.85 0.94 1.00 Endurance Dø : 5ø~6.3ø 8ø~10øx12.5 10øx15~12ø 13ø~18ø 680~1800µF 0.60 0.87 0.95 1.00 2200~3900µF
in „TFT Monitor Elkos“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Metrawatt-MA_5D.pdf
KlemmenkurzschluB ermittelt wird 7)max, MeBstrom bei kurzgeschlossenem Eingang Ik~ 35 mA 8)Abgleich bei 1kHz 6 I 2 Uberlastbarkei) Gebrauchsfehler bei 23'C ± 5 K Uberlastwert Uberlastzeit Gleichspannung Wechselspannung U.f;;1000 V, 0;;;1500V dauernd ± (0,07% v. M.+ 20) ± (0,3% v.M. + 230) U.f;;;1200V, 0;;;1700 V dauernd UberlastbarkeiF) Gebrauchsfehler bei 23'C ± 5K Uberlastwert Uberlastzeit Gleichstrom Wechselstrom 1;;;3,0 A3) t;;;5 min ± (0,4% v.M. + 3D) ± (0,6% v.M. + 230) 1S;3,6 A3) dauernd I;;24A dauernd I;;30A t;;; 10s .- - - , - - - - - - - - - - - - - -
in „S: DMM mit dB-Anzeige“ · Markt ·
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Metrawatt-MA_5D.pdf
KlemmenkurzschluB ermittelt wird 7)max, MeBstrom bei kurzgeschlossenem Eingang Ik~ 35 mA 8)Abgleich bei 1kHz 6 I 2 Uberlastbarkei) Gebrauchsfehler bei 23'C ± 5 K Uberlastwert Uberlastzeit Gleichspannung Wechselspannung U.f;;1000 V, 0;;;1500V dauernd ± (0,07% v. M.+ 20) ± (0,3% v.M. + 230) U.f;;;1200V, 0;;;1700 V dauernd UberlastbarkeiF) Gebrauchsfehler bei 23'C ± 5K Uberlastwert Uberlastzeit Gleichstrom Wechselstrom 1;;;3,0 A3) t;;;5 min ± (0,4% v.M. + 3D) ± (0,6% v.M. + 230) 1S;3,6 A3) dauernd I;;24A dauernd I;;30A t;;; 10s .- - - , - - - - - - - - - - - - - -
in „Metrawatt MA5D Abgleichanleitung A DC Bereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Stollmann_Blue_RS_I_en.pdf
Signal Dir BlueRS+I/G2 usage 1 GND I - GND 2 VCC I - +5V / +3.3V -Power 3 GND I - GND 4 TXD I H 10k Transmit Data 5 GND I - GND 6 RXD O H 10k Receive Data 7 reserved 8 /RTS I L 10k RTS low active 9 reserved 10 /CTS O L 10k CTS low active 11 /RESET I L 10k RESET low active 12 /DTR I L 100k DTR low active 13 reserved 14 /DCD O L 100k DCD low active 15 /RI O L 100k RI low active 16 /DSR O L 100k DSR low active 17 UA O H 100k User Output 1 18 /UE I L 100k User Input 1 19 UA2 O H 100k User Output 2 20 /UE2 I L 100k User Input 2 Author
in „Bluetooth RSSI auslesen > (grobe) Entfernungsmessung per B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1302.pdf
by the resistor select (RS) bits is as follows: RS BITS RESISTOR TYPICAL VALUE 00 None None 01 R1 2kW 10 R2 4kW 11 R3 8kW If RS is 00, the trickle charger is disabled independently of TCS. Diode and resistor selection is determined by the user according to the maximum current desired for battery or
in „Wiedermal ein RTC-Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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regelung.pdf
fm fm 0 i,x 0 x f m i0,x0 x i 0 x 0 kmx mi 4 Daraus folgt: f m i,x k mx k i mi (Linearisierte Kraftformel für den Elektromagneten im Arbeitspunkt) Dabei verwendet man den sog. Kraft-Strom-Faktor k mitmier Einheit Newton pro Ampere, und den Kraft-Weg-Faktor k mx mit
in „Magnetische Levitation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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esda6v1sc5.pdf
diode drop below ground for negative transient. 3 4 BENEFITS High ESD protection level : up to 25 kV SOT23-6L High integration Suitable for high density boards 1 6 COMPLIES WITH THE FOLLOWING STAN- DARDS: 2 5 IEC61000-4-2 : level 4 MIL STD 883C-Method 3015-6 : class3 3 4 (human body model) March 2000
in „Unbekanntes SMD Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA16.pdf
I-II-III MAX 50 mA IV MAX 100 VGT VD=12V (DC) R L33 Tj=25⋅C I-II-III-IVMAX 1.5 V VGD VD=V DRM R L3.3k Tj=125⋅C I-II-III-IV MIN 0.2 V tgt VD=V DRM IG = 500mA Tj=25⋅C I-II-III-IVTYP 2 s dG /dt = 3A/ s IL G =1.2 GT Tj=25⋅C I-III-IV TYP 40 mA II 70 I * I = 500mA gate open Tj=25⋅C MAX 50 mA H T VTM * TM =
in „9kW schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Layout_f_rs_Display.pdf
an wird ein Kurzschlussstrom von LiPo-Zellen, die geringe Stromkreisen, die nicht direkt etlichen kA durch das Mess- Selbstentladung, wird von den mit dem Netz verbunden sind gerät fließen. Mit anderen modernen Eneloop bzw. Rea- Redaktion elektor Süsterfeldstr. 25 (Batterien). Möglich wären Worten,
in „Siemens M55 Display Datenblatt Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lue_mc_za_listeundpi_2013_f220513_1__fl.pdf
627,0 1.170 1.172 20.000 22.000 5 Autovision GmbH, Wolfsburg *) 510,0 510,0 470 464 14.100 14.105 6 I.K. Hofmann GmbH, Nürnberg 432,0 426,0 411 415 14.804 15.713 7 ZAG Zeitarbeits-Gesellschaft GmbH, Hannover 280,0 320,0 600 520 10.100 12.000 8 Orizon GmbH, Augsburg 273,5 293,0 454 480 8.400 9.364 9 7 (
in „Berufseinstieg bei Brunel“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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bourns_tic236-1159522.pdf
Storage temperature range Tstg -40 to +125 °C Lead temperature 1.6 mm from case for 10 seconds T L 230 °C NOTES: 1. These values apply bidirectionally for any value of resistance between the gate and Main Terminal 1. 2. This value applies for 50-Hz full-sine-wave operation with resistive load. Above
in „Triac Wissen gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ATB_I2C_eDIP_TFT_32_Hardware.pdf
, so ist eine fachkundige Person hinzuzuziehen Bestimmungsgemäße Verwendung • Auf keinen Fall darf 230 V~ Netzspannung angeschlossen werden. Es besteht dann Lebensgefahr! • Dieser Bausatz ist nur zum Einsatz unter Lern- und Laborbedingungen konzipiert worden. Er ist nicht geeignet, reale Steuerungsaufgaben
in „Display am Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1351-Revision_1.5.pdf
by K = Phase 1 period +Phase 2 period + X X = DCLKs in current drive period. Default X = 134 Default K is 5 + 8 + 134 = 147 • Number of multiplex ratio is set by command CAh. The reset value is 127 (i.e.
in „OLED128x128 SSD1351 RGB Initialisierung Color Farbe bunt SPI 3.3V AVR ATmega8 ATmega328p Assembler“ · Projekte & Code ·
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LeadedDisks__B57891__M891.pdf
M891 Electrical specification and ordering codes R25 No. of R/T B25/100 Ordering code characteristic K 1 k 1009 3930 ±3% B57891M0102+000 1.5 k 1008 3560 ±3% B57891M0152+000 2.2 k 1013 3900 ±3% B57891M0222+000 3.3 k 2003 3980 ±3% B57891M0332+000 4.7 k 2003 3980 ±3% B57891M0472+000 6.8 k 2003 3980 ±3% B57891M0682+000 10 k 4901 3950 ±3% B57891M0103+000 15 k 2004 4100 ±3% B57891M0153+000 22 k 2904 4300 ±3% B57891M0223+000 33 k 2904 4300 ±3% B57891M0333+000 47 k 4012 4355 ±3% B57891M0473+000 68 k 4012 4355 ±3% B57891M0683
in „NTC - Frage zum Verständnis“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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technische_Hinweise_Trafo.pdf
Normspannung für ganz Nennleistung tor umgibt. Besondere Beachtung gilt dem Europa einheitlich auf 230/400 V -10% / +6% Die (Ausgangs-) Nennleistung ist das Produkt aus Einbau offener Transformatoren in Gehäuse festgelegt. Nenn-Ausgangsspannung und Nenn- hoher Schutzart. Eine mögliche mangelhafte Im
in „Gefahr bei Betrieb von Verbrauchern an "zu großer" Absicherung?“ · Haus & Smart Home ·
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LB_LT_M673_Pb_free.pdf
Power consumption (TA=25°C) Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht/Umgebung 4) Seite 17 R 480 K/W 4) page 17 th JA Junction/ambient Sperrschicht/Lötpad Rth JS 230 K/W Junction/solder point 2008-03-05 3 LB M673, LT M673 Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Symbol Werte Einheit Parameter
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LM1881.pdf
0; Pin 5 0.2 0.8 V Odd/Even Output OUT = −1.6 mA; Logic 0; Pin 7 0.2 0.8 V Vertical Sync Width 190 230 300 µs Burst Gate Width 2.7 kΩ from Pin 5 to CC 2.5 4 4.7 µs Vertical Default Time (Note 8) 32 65 90 µs www.national.com 2 M Electrical Characteristics LM1881 (Continued) 8 8 Note 1: Absolute Maximum
in „Videosignal erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC14538B-D.PDF
10 0 − − 15 0 − − Output Pulse Width — Q or Q T ms Refer to Figures 8 and 9 C X 0.002 mF, RX= 100 kW 5.0 198 210 230 10 200 212 232 15 202 214 234 C = 0.1 mF, R = 100 kW 5.0 9.3 9.86 10.5 ms X X 10 9.4 10 10.6 15 9.5 10.14 10.7 C X 10 mF, RX= 100 kW 5.0 0.91 0.965 1.03 s 10 0.92 0.98 1.04 15 0.93 0.99
in „Max. Pulsverlängerung mit CD4098“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM151X3-A2.pdf
Starting Voltage V BS 3 at 25 - - 1020 V RMS at 0 - - 1400 V RMS Operating Frequency fBL 30 50 60 kHz Power Consumption PBL - 9.7 10.6 Watts 4 Life Time Hrs 5 30,000 - - 8mArms Notes: 1. The specified current and power consumption are under the Vcc = 5.0V , 25 , fv = 60Hz condition Power supply input
in „Mikrocontroller und 15'' TFT LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1734.pdf
Temperature and Supply Voltage vs Temperature and Supply Voltage 1.6 V = 5V 160 160 CC RPROG = 7.5k R PROG= 2.1k 1.4 TA= 25°C PNP = FCX589 PNP = FCX589 RPROG = 2.1k 1.2 PNP = FCX589 V 1.0 V V VCC = 8V ( ( VCC = 8V ( O0.8 O150 O150 P P P VCC= 4.55V V 0.6 V V V CC= 4.55V 0.4 LIMITS AT 6mV DUE TO 0.2
in „akku mit solar aufladen, kommt das IC: LT1734L dafür in Frage?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1083_LT1084_LT1085_LT.pdf
Variable Regulator T1 TRIAD L F-269U C30B 1MH 0V TO 35V IN LT1083 OUT OA TO 7.5A + 20 T2 ADJ 750 * 1.5k 100µF 110VAC 3 1N4003 + C1 50,000µF LT1004-1.2 20 2 1 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 1 F 560 16k* 15V LT1004-1.2 82k 15k 8 –15V 200k 16k* 2.7k 2 11k* + 4 LT1011 7 –15V 3 10k – 0.1µF 1 1N4148
in „Aus 12V 5V machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1085.pdf
Variable Regulator T1 TRIAD L F-269U C30B 1MH 0V TO 35V IN LT1083 OUT OA TO 7.5A + 20 T2 ADJ 750 * 1.5k 100µF 110VAC 3 1N4003 + C1 50,000µF LT1004-1.2 20 2 1 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 1 F 560 16k* 15V LT1004-1.2 82k 15k 8 –15V 200k 16k* 2.7k 2 11k* + 4 LT1011 7 –15V 3 10k – 0.1µF 1 1N4148
in „LT1085 parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Beschreibung_ATMEL_Evaluations-Board_Ver_2_0_1_von_Pollin_D810038B.pdf
nachfolgend beschrieben. Bestückungsplan 3 Stückliste Stück Bauteil Wert Stück Bauteil Wert 1 R1 33 kΩ 1 IC4 IC-Sockel DIP 28 2 R2, R6 4,7 kΩ 1 IC6 IC-Sockel DIP 40 4 R3, R5, R9, R10 10 kΩ 1 IC7 MAX 232/IC-Sockel DIP 16 3 R4, R12, R13 270 Ω 1 T1 BC846 bzw. BC546B 3 R7, R8, R11 100 kΩ 2 J1, J2 Pfostenleiste
in „AMTEL Evaluationsboard 2.0.1 von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hydraulik_in_der_Gebaeudetechnik_grdldoku_091917de.pdf
diese konstruktionsabhängige Grösse k VSfür jedes Stellglied an. Um verschiedene Fabrikate und Typen vergleichen zu können, werden Ventile einheitlich spezifiziert: • kV-Werte relativ zum k -VSrt: kV/ kVS 0...1 • Hub H relativ zum Nennhub
in „günstige Heizungsventile für openHAB Automatisierung“ · Haus & Smart Home ·
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HCPL-0500.pdf
30 R L 1.9 k F = 0 mA, TA= 25°C, HCPL-0453 V = 1500 V , CM p-p HCNW4503 CL= 15 pF Common Mode |CM L| 6N135 1 kV/ s R L 4.1 k F = 16 mA, TA= 25°C, 12 7, 8, Transient HCPL-0500 VCM = 10 Vp-p 9 Immunity at HCNW135 CL
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15121.pdf
30 R L 1.9 k F = 0 mA, TA= 25°C, HCPL-0453 V = 1500 V , CM p-p HCNW4503 CL= 15 pF Common Mode |CM L| 6N135 1 kV/ s R L 4.1 k F = 16 mA, TA= 25°C, 12 7, 8, Transient HCPL-0500 VCM = 10 Vp-p 9 Immunity at HCNW135 CL
in „Optokoppler HCPL 4504/4503/4502“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1085.pdf
Variable Regulator T1 TRIAD L F-269U C30B 1MH IN LT1083 OUT 0V TO 35V + OA TO 7.5A 20Ω T2 ADJ 750Ω* 1.5k 100μF 110VAC 3 + C1 1N4003 50,000μF LT1004-1.2 20Ω 1 2 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 16k* 1μF 560Ω 15V LT1004-1.2 82k 15k 8 –15V 16k* 2.7k 2 200k 11k* + 4 LT1011 7 –15V 3 – 0.1μF 10k 1 1N4148
in „Suche einstellbaren Spannungsregler mit niedriegen Eigenstromverbrauch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1084CP.pdf
Variable Regulator T1 TRIAD L F-269U C30B 1MH IN LT1083 OUT 0V TO 35V + OA TO 7.5A 20Ω T2 ADJ 750Ω* 1.5k 100μF 110VAC 3 + C1 1N4003 50,000μF LT1004-1.2 20Ω 1 2 C30B 1N914 2k 1N4003 1N4003 OUTPUT ADJUST 16k* 1μF 560Ω 15V LT1004-1.2 82k 15k 8 –15V 16k* 2.7k 2 200k 11k* + 4 LT1011 7 –15V 3 – 0.1μF 10k 1 1N4148
in „LT1083 Regelt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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W7ZOI_GeneralFilters_LC-only.pdf
filter with four resonators (order N=4) would have the following parameters: q1= 0.7654, q =047654, k =0.8412 k =0.541, k230.841. 34 Every filter shape and order will have a corresponding set of parameters. We emphasize that these are not different filters from the normalized low pass parameters, but
in „Suche Infos zum Eigenbau Preselector“ · HF, Funk und Felder ·
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LT1513_data_en.pdf
71.5k C1 C1 R P* RCAP RBAT 1M – FB 0.15Ω 0.1Ω VC EACH EA + + C1 BATTERY + 22µF R5 RG gm R2 EACH 330Ω 330k 1500µmho 1.245V 12.5k 0.1µF 1513 F06 * FOR 8.4V BATTERY. ADJUST VALUE OF R1 FOR ACTUAL BATTERY VOLTAGE
in „6V Bleigel-Akku mit 12V/230mA Solarpanel laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM78LXX.pdf
Soldering, 10 seconds) 265˚C Power Dissipation (Note 5) Internally Limited ESD Susceptibility (Note 2) 2 kV Input Voltage 35V LM78LXXAC Electrical Characteristics Limits in standard typeface are foJ T 25˚C, bold typeface applies over the 0˚C to +125˚C temperature range. Limits are guaranteed by production
in „Hilfe bei Berechnung des zul. Ausgangsstroms beim Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Detektorradio_Workshop.pdf
Energie abzustrahlen und zu empfangen. Niederfrequente Schwingungen, etwa Tonfrequenz (30 Hz – 12 kHz) können nicht mit ausreichender Energie abgestrahlt werden. Eine hochfrequente Strahlung allein überträgt keine Signale. Ihr können aber Signale, z.B. Tonfrequenzen, aufgeprägt werden. Ein solches
in „Was ist denn das für ein seltsames Gerät? Radio?“ · HF, Funk und Felder ·
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at24c1024.pdf
to V CC prior to a write operation creates a software write-protect function. Memory AT24C1024, 1024K SERIAL EEPROM: The 1024K is internally organized as 512 pages of 256 bytes each. Random word addressing requires a 17-bit data word address. Organization 3 1471J–SEEPR–1/04 (1) Pin Capacitance Applicable
in „i2c at24c1024 page P0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL783.pdf
HIGH-VOLTAGEADJUSTABLEREGULATOR SLVS036C – SEPTEMBER 1981 – REVISED APRIL 1997 APPLICATION INFORMATION VI= 145 to 200 V 7.5 k , 1 W V + V ǒ1 )R2 Ǔ TIP150 TL783C O ref R1 VI= 125 V IN OUT 120 V, 1.5 W ADJ IN R1 82 OUT 125 V + + ADJ 1 F † 10 F R1 0.1 F TL783C 82 R2 0 to 8 k + R2 10 F 8.2 k , 2W †Needed if device is more than
in „LM337 mit Zenerdiode hochlegen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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150rmi.pdf
. impedance at 100 kHz Note • Unless otherwise specified, all electrical values in Table 2 apply at amb= 20 °C, P = 86 kPa to 106 kPa, RH = 45 % to 75 % Table 2 ELECTRICAL DATA AND ORDERING INFORMATION NOMINAL R Z Z ORDERING CODE U CR CASE SIZE 100 kHz IL2 tan δ 100 kHz 100 kHz MAL2150....... R 100 Hz 2 min 100 Hz BULK PACKAGING TAPED (V) (μF) Ø D x L 105 °C (μA) +20 °C -40 °C (mm) (mA) (Ω) (Ω) FORM CA FORM CB FORM TFA 470 8 x 12 555 47 0.19 0.117
in „Ersatz für Kondensator im Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT.pdf
Reference Shift with Ripple Switching Frequency vs Voltage Error Amplifier Phase and G M Temperature 20 8k 200 120 ) V 10 7k 150 115 ( o G 0 h 6k θ 100 110 T–10 m ) O TRI WAVE E H E –20 N 5k 50 H (105 C SQUARE T S C E –30 WAVE U 4k 0 ( E100 F D GM ) U E –40 O 3k –50 E 95 N –50 S F E A 2k –100 90 N –60 T A
in „Prinzipielle Fragen zum Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1074.pdf
Reference Shift with Ripple Switching Frequency vs Voltage Error Amplifier Phase and G M Temperature 20 8k 200 120 ) V 10 7k 150 115 ( o G 0 h 6k θ 100 110 T–10 m ) O TRI WAVE E H E –20 N 5k 50 H (105 C SQUARE T S C E –30 WAVE U 4k 0 ( E100 F D GM ) U E –40 O 3k –50 E 95 N –50 S F E A 2k –100 90 N –60 T A
in „LT1074HV wozu Pin VC Datenblatt strange“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FK743M5-XIH6.pdf
IPC10111 PE15 PK7 PI MCU10D 7 NLC _DE PK77 PI STM32H743XIH6 205RIP GND CD1 R5ROC 单片机从片内flash启动 1N4007 1K PI2 105RIP T T2OC 8050 BOOT电路 202TIP PT BOOT0 71COC C 7 SW1按下时,T1和T2导通,触发单片机复位,且BOOT0被T2拉高,若此时SW1松开, D CO 1S IP720PI1 10 NOS_ K_INNI0K230 PR P1 D PI OS 10 4 P IO3S10 3 NOS_25M_INN RTC时钟晶振32.768KHz PI0
in „STM32H743 mit 32MByte externem SDRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD5290.pdf
1k 10k 100k 1M CODE (Decimal) (Hz) Figure11.(ΔR /WB)/WBRheostatModeTempco Figure14.50kΩGainvs.Frequencyvs.Code 100 0 C –6 0x80 / 80 m 10k 0x40 p 60 50k –12 ( 100k O 0x20 P 40 –18 M 0x10 T 20 –24 E D B 0x08
in „frage zum Open Drain Ausgang + Pull up Widerstand“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD5290.pdf
1k 10k 100k 1M CODE (Decimal) (Hz) Figure14.50kΩGainvs.Frequencyvs.Code Figure11.(ΔR /WB)/WBRheostatModeTempco 100 0 ) 0x80 ° 80 –6 / p 10k 0x40 ( 60 50k –12 O 100k 0x20 C 40 –18 P E 0x10 T 20 –24 E ) 0x08
in „DigiPot AD5290 und Schaltregler TPS5430 laufen nicht zusammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
n Ua+ R3 filter COMP R37 voltage/current s 100 C1 R7 10 interface o k 470 nF 100 R30 k r k R24 R42 Iy U s offset 20 k 100 k IC5B compensation IC1A IC1B 480 IC4B R40 IC2B R10 R38 10 k I 100 k 10 k Uref R6 100 k R18 Ua− 10 k C7 U IC7A R14 220 nF U x 10 k R23 VCC KMZ51 GND IC3A IC3C 20 k R29 R35 3 IC3D 660 10 k 1 R11 R16 IC7B IC5D 5.6 k 5.6 k I Ua+ COMP R4 R8 100 100 R31 k C2 k R25 10 k 20 k 100 k 470 nF IC1C IC1D Ix IC4C IC3D R43 IC3B R12 R36 R41 480 100 k 10 k 10 k R20 10 k R26 C4
in „OPV umschaltbar zwischen Invertieren/Nichtinvertieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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n Ua+ R3 filter COMP R37 voltage/current s 100 C1 R7 10 interface o k 470 nF 100 R30 k r k R24 R42 Iy U s offset 20 k 100 k IC5B compensation IC1A IC1B 480 IC4B R40 IC2B R10 R38 10 k I 100 k 10 k Uref R6 100 k R18 Ua− 10 k C7 U IC7A R14 220 nF U x 10 k R23 VCC KMZ51 GND IC3A IC3C 20 k R29 R35 3 IC3D 660 10 k 1 R11 R16 IC7B IC5D 5.6 k 5.6 k I Ua+ COMP R4 R8 100 100 R31 k C2 k R25 10 k 20 k 100 k 470 nF IC1C IC1D Ix IC4C IC3D R43 IC3B R12 R36 R41 480 100 k 10 k 10 k R20 10 k R26 C4
in „Typical Application Circuit - Kondensatoren wechselbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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n Ua+ R3 filter COMP R37 voltage/current s 100 C1 R7 10 interface o k 470 nF 100 R30 k r k R24 R42 Iy U s offset 20 k 100 k IC5B compensation IC1A IC1B 480 IC4B R40 IC2B R10 R38 10 k I 100 k 10 k Uref R6 100 k R18 Ua− 10 k C7 U IC7A R14 220 nF U x 10 k R23 VCC KMZ51 GND IC3A IC3C 20 k R29 R35 3 IC3D 660 10 k 1 R11 R16 IC7B IC5D 5.6 k 5.6 k I Ua+ COMP R4 R8 100 100 R31 k C2 k R25 10 k 20 k 100 k 470 nF IC1C IC1D Ix IC4C IC3D R43 IC3B R12 R36 R41 480 100 k 10 k 10 k R20 10 k R26 C4
in „Suche einen Magnetfeldsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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n Ua+ R3 filter COMP R37 voltage/current s 100 C1 R7 10 interface o k 470 nF 100 R30 k r k R24 R42 Iy U s offset 20 k 100 k IC5B compensation IC1A IC1B 480 IC4B R40 IC2B R10 R38 10 k I 100 k 10 k Uref R6 100 k R18 Ua− 10 k C7 U IC7A R14 220 nF U x 10 k R23 VCC KMZ51 GND IC3A IC3C 20 k R29 R35 3 IC3D 660 10 k 1 R11 R16 IC7B IC5D 5.6 k 5.6 k I Ua+ COMP R4 R8 100 100 R31 k C2 k R25 10 k 20 k 100 k 470 nF IC1C IC1D Ix IC4C IC3D R43 IC3B R12 R36 R41 480 100 k 10 k 10 k R20 10 k R26 C4
in „Strom-Messung + PIC16C76“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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n Ua+ R3 filter COMP R37 voltage/current s 100 C1 R7 10 interface o k 470 nF 100 R30 k r k R24 R42 Iy U s offset 20 k 100 k IC5B compensation IC1A IC1B 480 IC4B R40 IC2B R10 R38 10 k I 100 k 10 k Uref R6 100 k R18 Ua− 10 k C7 U IC7A R14 220 nF U x 10 k R23 VCC KMZ51 GND IC3A IC3C 20 k R29 R35 3 IC3D 660 10 k 1 R11 R16 IC7B IC5D 5.6 k 5.6 k I Ua+ COMP R4 R8 100 100 R31 k C2 k R25 10 k 20 k 100 k 470 nF IC1C IC1D Ix IC4C IC3D R43 IC3B R12 R36 R41 480 100 k 10 k 10 k R20 10 k R26 C4
in „Magnet und Hallsensor als Türkontakt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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n Ua+ R3 filter COMP R37 voltage/current s 100 C1 R7 10 interface o k 470 nF 100 R30 k r k R24 R42 Iy U s offset 20 k 100 k IC5B compensation IC1A IC1B 480 IC4B R40 IC2B R10 R38 10 k I 100 k 10 k Uref R6 100 k R18 Ua− 10 k C7 U IC7A R14 220 nF U x 10 k R23 VCC KMZ51 GND IC3A IC3C 20 k R29 R35 3 IC3D 660 10 k 1 R11 R16 IC7B IC5D 5.6 k 5.6 k I Ua+ COMP R4 R8 100 100 R31 k C2 k R25 10 k 20 k 100 k 470 nF IC1C IC1D Ix IC4C IC3D R43 IC3B R12 R36 R41 480 100 k 10 k 10 k R20 10 k R26 C4
in „Magnetfeldsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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n Ua+ R3 filter COMP R37 voltage/current s 100 C1 R7 10 interface o k 470 nF 100 R30 k r k R24 R42 Iy U s offset 20 k 100 k IC5B compensation IC1A IC1B 480 IC4B R40 IC2B R10 R38 10 k I 100 k 10 k Uref R6 100 k R18 Ua− 10 k C7 U IC7A R14 220 nF U x 10 k R23 VCC KMZ51 GND IC3A IC3C 20 k R29 R35 3 IC3D 660 10 k 1 R11 R16 IC7B IC5D 5.6 k 5.6 k I Ua+ COMP R4 R8 100 100 R31 k C2 k R25 10 k 20 k 100 k 470 nF IC1C IC1D Ix IC4C IC3D R43 IC3B R12 R36 R41 480 100 k 10 k 10 k R20 10 k R26 C4
in „KMZ51 Sensor - Reset frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tab_2007_bundesmusterwortlaut_juli2007.pdf
Spannungsfall folgende Werte nicht überschrei- ten: Leistungsbedarf zulässiger Spannungsfall bis 100 kVA 0,50 % über 100 bis 250 kVA 1,00 % über 250 bis 400 kVA 1,25 % über 400 kVA 1,50 % 6.3 Hauptleitungsabzweige (1) Der Errichter verwendet Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-2 und Hauptleitungsabzweigkästen
in „Strombelastbarkeit von Kabel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rn-42.pdf
rn-bluetooth-um Version 4.77 1/24/2011 SU,<rate> Baudrate, {1200, 2400, 4800, 9600, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 115K, 230K, 460K, 921K }, only the first 2 characters are needed. Example: SU,57 sets the baudrate to 57600 baud. SW,<hex word> Enable low power SNIFF mode. Default is 0000=disabled. SNIFF mode allows extreme
in „RN-42 Bluetooth - RTS/CTS Flow Control“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·