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PG24064LRU-ETA-H_OK_.pdf
DEVICES FOR BETTER ELECTRONIC DESIGN NO.PG24064LRU -ETA-H 2.3 Timing Characteristics Bus Timing C / D t t CDS CDH CE RD . WR CE,RD,WR DS D0~D7 (WRITE) t DH D0~D7 (READ) tACC OH Unless otherwise specifiedDDV=5.0V±10%, V =SS, Ta=-10~ 70 C ITEM SYMBOL TEST CONDITION MIN. MAX. UNIT C/D Set Up Time CDS 100 - ns C/D Hold Time tCDH 10 - ns CE, RD, WR Pulse Width t ,t ,t 80 - ns CE RD WR Data Set UpTime tDS 80 - ns Data Hold Time DH 40 - ns AccessTime tACC - 150 ns Output Hold Time OH 10 50 ns POWERTIPTECHNOLOGY CORPORATION DISPLAY
in „Informationen gesucht: LCD-Display HG24501“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa2134.pdf
Tucson,AZ 85706 • Tel:(520)746-1111 • Twx:910-952-1111 Internet:http://www.burr-brown.com/ • FAXLine:(800)548-6133(US/CanadaOnly) • Cable:BBRCORP • Telex:066-6491 • FAX:(520)889-1510 • ImmediateProductInfo:(800)548-6132 © 1996 Burr-Brown Corporation PDS-1339C Printed in U.S.A. December, 1997 SPECIFICATIONS
in „Hilfe bei Bemessung der Widerstände an OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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8174_WireBushing_EK00_III_de.pdf
90°C 90°C 90°C 95°C 10 95°C 10 95°C A 5 100°C A 100°C A 100°C E9 i 105°C i 105°C i 105°C m m 5 m 5 t t t S 0 S 0 S 0 1 10 100 1 10 100 1 10 100 Adernanzahl Adernanzahl Adernanzahl 09444E01 09442E01 09443E01 E9 Strombelastbarkeit Strombelastbarkeit Strombelastbarkeit von Leitungen 1,5 mm² in M33 x 1,5
in „Kabel aus Druckgehäuse herauszuführen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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OP07_a.pdf
OP07 –TypicalPerformanceCharacteristics 1000 30 25 VS= 15V VS= 15V VS= 15V TA= 25 C,A= 70 C TA= 25 C T 25 T V 800 P P 20 / I V I V V N – 20 N – – E E E E I 600 G G G G15 G N T N T P H O 15 H O O C V THERMAL C V L 400 T E RESPONSE T E10 OP07C N U F 10 BAND U F E L F L F OP07E O S O S O 200 B DEVICE IMMERSED
in „Anfängerfrage Ltspice, Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sphere.c
, uint16_t angleX, uint16_t angleY, uint16_t angleZ) { uint16_t i; int16_t tmpX; int16_t tmpY; int16_t sinx = sine[angleX]; int16_t cosx = cosi[angleX]; int16_t siny = sine[angleY]; int16_t cosy = cosi[angleY];
in „CPP Code nach C portieren. endet in Stackoverflow.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
<ADFR); //Free-Running-Modus aus ADCSRA = ADCSRA |(1<<ADEN); // ADC eingeschalten while(1) { uint8_t a=8; uint8_t b=a; uint16_t Analogwert = 0; uint16_t Mittelwert = 0; while(a>0) { ADCSRA = ADCSRA |(1<<ADSC); // ADC Single-Conversion_Mode starten while((ADCSRA & (1<<ADIF)==0)) // auf ADC warten {;}
in „C: Problem bei der Parameterübergabe / ADC-Mittelwert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U2008B.pdf
current Iö. V – V The charging current can be regulated, changed, altered R1max+ 0.85 x M Smax using R 8t Pin 6. The maximum phase angle, α max, 2 x Itot (minimum current flow angle ö min ) can also be adjusted by using R 8see figure 5). where: When the potential on Pin 2 reaches the set point level of V
in „230V Dimmer µC gesteuert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lambdacontroller_ai_claude_2.ino
= 0x00; uint16_t id = 0x300; CANIDT1 = (uint8_t)(id >> 3); CANIDT2 = (uint8_t)(id << 5); CANCDMOB = 8; // DLC setzen, Datenzeiger reset uint16_t lambda_scaled = (uint16_t)(lambda * 1000.0); uint8_t ubatt_scaled = (uint8_t)(constrain(UBatt_V, 0.0, 25.5) * 10.0); CANMSG = (uint8_t)(ua >> 8); CANMSG = (uint8_t)(ua & 0xFF); CANMSG = (uint8_t)(ur >> 8); CANMSG = (uint8_t)(ur & 0xFF); CANMSG = heaterPWM; CANMSG = ubatt_scaled
in „Bosch CJ125 mit AVR AT90CAN64“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lambdacontroller_ai_claude.txt
= 0x00; uint16_t id = 0x300; CANIDT1 = (uint8_t)(id >> 3); CANIDT2 = (uint8_t)(id << 5); CANCDMOB = 8; // DLC setzen, Datenzeiger reset uint16_t lambda_scaled = (uint16_t)(lambda * 1000.0); uint8_t ubatt_scaled = (uint8_t)(constrain(UBatt_V, 0.0, 25.5) * 10.0); CANMSG = (uint8_t)(ua >> 8); CANMSG = (uint8_t)(ua & 0xFF); CANMSG = (uint8_t)(ur >> 8); CANMSG = (uint8_t)(ur & 0xFF); CANMSG = heaterPWM; CANMSG = ubatt_scaled
in „Bosch CJ125 mit AVR AT90CAN64“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile_verkauf_1120.pdf
QFP100 1 (Box) 7,- LCMXO256C4TN100 Lattice MachXO QFP100 2 (nur alle zusammen) 8,- für 2 Stk. EP1C3T144C8Altera Cyclone QFP144 2 6,- EP1C6Q240I7Altera Cyclone QFP240 3 (nur alle zusammen) 25,- für alle 3 Stk. EP3C5F256C8 Altera Cyclone III BGA256 1 8,- EP3C10F256C8 Altera Cyclone III BGA256 2 10,- EP3C25U256C8Altera
in „[V] ICs, Mikrocontroller etc. aus Lagerräumung“ · Markt ·
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INA163_datasheet.pdf
, 1000 ) B120 d G = 100 ( G = 10 (100 n100 R t G = 1 C G = 10 j d 80 e 80 r G = 1 R f 60 p 60 R u t - p 40 e 40 I w 20 P 20 0 0 10 100 1k 10k 100k 1M 1 10 100 1k 10k 100k 1M Frequency (Hz) Frequency (Hz) INA163 4 SBOS177B www.ti.com TYPICAL CHARACTERISTICS
in „Frage zu Schutzdioden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6041.pdf
-Pin SO 165˚C/W Electrical Characteristics + Unless otherwise specified, all limits guaranteAd foJ T = T = 25˚C. Boldface limits apply at the temperature extremes. V = 5V, V− = 0V, CM = 1.5V, VO= V /2, and RL> 1M unless otherwise specified. Typical LMC6041AI LMC6041I Units Symbol Parameter Conditions
in „Alternative zum LMC6041“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pollin_D350712D.pdf
CN2-1 +5V, Vcc2 Sekundärmasse ist mit Marquardt Chassis verbunden CN2-2 GND 1552.4602 CN2-3 T +5V, Vcc2 ( CN2-4 A GND CN2-5 H +5V, Vcc2 - CN2-6 0 GND CN2-7 B +12V, Vcc3 CN2-8 A 1 CN2-9 A 2 CN2-10 A 3 C C C C C C C C C C C C C 3 N N N N N N N N N 5 5 5 N N N N N N N N N Weitere Option : 0 9 8
in „Conrac Power Supply 150W“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D350712D.pdf
CN2-1 +5V, Vcc2 Sekundärmasse ist mit Marquardt Chassis verbunden CN2-2 GND 1552.4602 CN2-3 T +5V, Vcc2 ( CN2-4 A GND CN2-5 H +5V, Vcc2 - CN2-6 0 GND CN2-7 B +12V, Vcc3 CN2-8 A 1 CN2-9 A 2 CN2-10 A 3 C C C C C C C C C C C C C 3 N N N N N N N N N 5 5 5 N N N N N N N N N Weitere Option : 0 9 8
in „Laderegelung mit Schaltnetzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D350712D.PDF
CN2-1 +5V, Vcc2 Sekundärmasse ist mit Marquardt Chassis verbunden CN2-2 GND 1552.4602 CN2-3 T +5V, Vcc2 ( CN2-4 A GND CN2-5 H +5V, Vcc2 - CN2-6 0 GND CN2-7 B +12V, Vcc3 CN2-8 A 1 CN2-9 A 2 CN2-10 A 3 C C C C C C C C C C C C C 3 N N N N N N N N N 5 5 5 N N N N N N N N N Weitere Option : 0 9 8
in „Woran erkenne ich den Steckertryp bei einer fertigen Baugruppe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32l1_keil_dump_etm.txt
0xE0040004 #0x01 TRIGGER 0xE0040EE8 #0x0 FIFO data 0 0xE0040EEC #0x0 set DWT_CTRL 0xe0001000 #0x4005061F --T32 set ITM_LAR 0xe0000fb0 #0x0 set ITM_TCR 0xe0000e80 #0x0001000D --T32 set ITM_TER 0xe0000e00 #0xFFFFFFFF --T32 TPR 0xE0000E40 #0x0F set ETM_LAR 0xe0041fb0 #0x0 set ETM_CR 0xe0041000 #0x00000910 --T32: 0x0410 set ETM_CCR 0xE0041004 #0x8C840000 //RO set ETM_TRIG 0xE0041008 #0x000077FF --T32: 0x77EF ETM_SR 0xE0041010 #0x0 ETM_SCR 0xE0041014 #0x??? --T32: 0x00020D09 ETMTEEVR 0xE0041020 #0x0000006F --T32: ???? ETMTECR1 0xE0041024 #0x0 ETMFFLR 0xE0041028 #0x0 ETMCNTRLDVR1 0xE0041140 #0x0
in „Trace auf Lauterbach PowerDebug USB3 + CombiProbe mit STM32L151“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP3400_ATMEGA32_ADC_2.ino
LED-Daten für SAA1061 0x01, 0x09, 0x11, 0xC1, 0x63, 0x85, 0x61, 0x71 // LED-Daten für SAA1061 }; uint16_t AV_symbol = 0x1083; uint16_t ST_symbol = 0x48E1; uint16_t MINUS_symbol = 0xFFFE; uint16_t SC_symbol = 0x4863; uint16_t SC2_symbol = 0x4963; uint8_t program = 1; #define MODE_NORMAL 0 #define MODE_BLINK
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code ·
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MSP3400_ATMEGA32_ADC_2.ino
LED-Daten für SAA1061 0x01, 0x09, 0x11, 0xC1, 0x63, 0x85, 0x61, 0x71 // LED-Daten für SAA1061 }; uint16_t AV_symbol = 0x1083; uint16_t ST_symbol = 0x48E1; uint16_t MINUS_symbol = 0xFFFE; uint16_t SC_symbol = 0x4863; uint16_t SC2_symbol = 0x4963; uint8_t program = 1; #define MODE_NORMAL 0 #define MODE_BLINK
in „AUDIOCONTROLLER MSP3400C einfach mit ATMEGA32 ansteuern“ · Projekte & Code ·
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4600x.pdf
above 2.2 megohms.......±250 ppm/°C S.50 MAX. 1.24 TCR Tracking.........................50 ppm/°C T BOTH ENDS (.049) 3.3 +0.5/-0.3 maximum; equal values W 0.50 ± 0.10 (.130 +.020/ -.012) 2.00 4614X (.020 ± .004). Resistor Tolerance............... See circuits 2.54 ± .07 Insulation Resistance 1.50 4612X
in „Bauteil Kondensatornetzwerk Bezeichnung "4X"?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irmpprotocols.h
!) # define IRMP_TIMEOUT_NIKON_TIME_MS 29500L // 2nd timeout after 29.5 ms darkness typedef uint16_t PAUSE_LEN; # define IRMP_TIMEOUT_NIKON_LEN (PAUSE_LEN)(F_INTERRUPTS * IRMP_TIMEOUT_NIKON_TIME + 0.5) #else # if (F_INTERRUPTS * IRMP_TIMEOUT_TIME_MS) / 1000000 >= 254 typedef uint16_t PAUSE_LEN; # else
in „IR Fernbedienung mit IRSND“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmpprotocols.h
!) # define IRMP_TIMEOUT_NIKON_TIME_MS 29500L // 2nd timeout after 29.5 ms darkness typedef uint16_t PAUSE_LEN; # define IRMP_TIMEOUT_NIKON_LEN (PAUSE_LEN)(F_INTERRUPTS * IRMP_TIMEOUT_NIKON_TIME + 0.5) #else # if (F_INTERRUPTS * IRMP_TIMEOUT_TIME_MS) / 1000000 >= 254 typedef uint16_t PAUSE_LEN; # else
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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irmpprotocols.h
!) # define IRMP_TIMEOUT_NIKON_TIME_MS 29500L // 2nd timeout after 29.5 ms darkness typedef uint16_t PAUSE_LEN; # define IRMP_TIMEOUT_NIKON_LEN (PAUSE_LEN)(F_INTERRUPTS * IRMP_TIMEOUT_NIKON_TIME + 0.5) #else # if (F_INTERRUPTS * IRMP_TIMEOUT_TIME_MS) / 1000000 >= 254 typedef uint16_t PAUSE_LEN; # else
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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onewire.c
owerror == 1){ owstate = 1; break; } ow_write_byte(OW_SKIP_ROM); // Skip Rom ow_write_byte(OW_CONVERT_T); // Convert T ow_ddr |= (1<<ow); ow_port |= (1<<ow); ow_time = 1; TCNT1 = 0; OCR1A = 7813; // ca. 800ms owstate = owstate + 1; break; case 21: // Warten bis Conversion abgeschlossen ist if (ow_time
in „One Wire Rom Search Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S9687.pdf
current vs. reverse voltage (Typ. Ta=25 ˚C) (Typ. Ta=25 ˚C) 0.6 1 nA QE=100 % ) 0.5 W A 100 pA ( 0.4 T T N V R T R S 0.3 U 10 pA N C S R A T 0.2 D O 1 pA P 0.1 0 100 fA 200 400 600 800 1000 1200 0.01 0.1 1 10 100 WAVELENGTH (nm) REVERSE VOLTAGE (V) KPINB0285EB KPINB0286EA ■ Terminal capacitance vs.reverse
in „Temperaturgang Transimpedanzverstärker für Photodiode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LSM303D_driver_part.c
0x50, LSM303D_AODR_100HZ = 0x60, LSM303D_AODR_200HZ = 0x70, LSM303D_AODR_400HZ = 0x80, LSM303D_AODR_800HZ = 0x90, LSM303D_AODR_1600HZ = 0xA0 }lsm303d_aodr_t; // typedef to select the axis typedef enum lsm303d_axis_sel_e { LSM303D_AXIS_SEL_X = 0x01, LSM303D_AXIS_SEL_Y = 0x02, LSM303D_AXIS_SEL_Z = 0x04,
in „Mikrocontroller-Programmierung in C: Effizienz vs. "Usability"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WSM200.pdf
5 100R 100R C 501 P 1 1 0 1 R R P P 200:6 D5 1 T1 1 C P0T101 P0T102 P0D501 P0D502 C P * P R24 0 0 C5 J2 J J CZ-01 1 2 FR104 C7 24V P0R2401 P0R2402 P P 3 4 5 CAP 103/630V C C 0 2 1000U/35V 1 0 2.2R P P P 7 8 1 C23 2 C24 * 0 0 0 U5 MK1 4 P0T103 P0T104
in „Inverter Elektroden-Schweißgerät abgeraucht -> IGBT defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD8210.pdf
8 1.4 ) ) ( A 7 D 1.2 ( N T G E 6 M R O 1.0 R F C 5 E K G 0.8 I A S 4 R T E P G 0.6 T 3 T U L O O 0.4 U 2 T M U X P A 1 U 0.2 M O 0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 7 7 TEMPERA TURE (°C) 5 OUTPUT SINK
in „AD 8323 : Analog Digital Wandler 16-Bit, Parallel, 500kSPS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC4365.pdf
l ±10 nA t Delay Coming Out of Shutdown Mode SHDNRisingtoΔV >0V,V =V =12V l 400 800 1200 µs START GATE IN OUT tSHDN(F) SHDN to FAULT Asserted V INV OUT= 12V l 1.5 3 µs tLOWPWR Delay fromTurn Off to Low Power Operation
in „LTC4365 - FAULT-Pin current sink?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Interface_Model_LG_Displays_40_pin_lb065wq3-td01.pdf
44.13 ns DCLK PULSE DUTY TCWH 40 50 60 % HSYNC PERIOD TH 750 800 850 T CPH HSYNC PULSE WIDTH T 5 30 T WH CPH HSYNC FIRST HORIZONTAL DATA TIME T HS 112 144 175 T CPH HORIZONTAL ACTIVE DATA AREA THA 640 T CPH VSYNC PULSE WIDTH TWV 1 3 5 TH FIRST LINE DATA INPUT
in „Ansteuerung für TFT“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7920.pdf
- ns TAH Address Hold Time Pins: RS,RW,E 20 - - ns TDDR Data Delay Time Pins: DB0 - DB7 - - 100 ns T Data Hold Time Pins: DB0 - DB7 20 - - ns H Interface Mode with LCD Driver(ST7921) T CWH Clock Pulse with High Pins: CL1, CL2 800 - - ns T CWL Clock Pulse with Low Pins: CL1, CL2 800 - - ns TCST Clock
in „avr asm st7920“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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9904-112-31.pdf
motor dimensions ( Form 1 A ) or solder terminals ( Forms 1B & 1C) as shown below: L7 L1 L2 ∅ D4 L5 T1 ∅ D2 ∅ D1 T2 L4 ∅ D3 L6 L8 L3 T1 Form 1 Form 1A Form 1B Form 1C motor type form dimensions mm D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 9904 112 series 1 A 35 2 10 3.2 21.5 8.8 50 42 1.2 0.8 2.2 175
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sysreport.txt
BIOS: American Megatrends v: 211 date: 06/23/2010 CPU: Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T6600 bits: 64 type: MCP arch: Penryn rev: A L2 cache: 2048 KiB flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 bogomips: 8799 Speed: 1200 MHz min/max: 1200/2200 MHz Core speeds (MHz): 1: 1200 2: 1200 Graphics
in „[v] Bastler-Laptop Asus X70IC Core2 Duo, ohne Akku, 4GB RAM, 20GB HDD, LinuxMint“ · Markt ·
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Feinsicherung-522.300-AC-5-x-20-mm-traege-ESKA_01.pdf
G-Sicherungseinsätze 522.300 Fuse-links AC T - träge 5 x 20 mm time-lag Spannung Strom Ausschaltvermögen 250 V 32 mA - 10 A 150 A Voltage Current Breaking capacity Norm / Standard: IEC 60127-2-6 Aufbau / Construction: zylindrisch / cylindrical
in „Schmelzverhalten Feinsicherung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2SD965.pdf
parenthesis shows conventional part number. Publication date: January 2003 SJC00200BED 1 2SD0965 PC T a IC V CE ICV BE 1000 2.4 6 Ta= 25°C VCE = 2 V 25°C ) W 2.0 IB= 7 mA ( 800 5 T = 75°C C ) 6 mA ) a −25°C P ( ( n C1.6 4 t 600 I 5 mA IC p n n s r 4 mA r d c 1.2 c 3 e o 3 mA r w 400 c c p l 0.8 l 2
in „CCFL Displaybeleuchtung steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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si9934bdy.pdf
0.1 e ) o 15 ( P G V 0.0 10 −0.1 5 −0.2 0 −50 −25 0 25 50 75 100 125 150 10−3 10−2 10−1 1 10 100 600 T − Temperature (_C) Time (sec) J Safe Operating Area, Junction-to-Ambient 100 I Limited rDS(on)imited DM 10 ) ( P(t) = 0.001 t e u P(t) = 0.01 C 1 D(on) i Limited P(t) = 0.1 r D P(t) = 1 − I TA= 25_C
in „P-MOS Vgs positiv?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Scheiben_Varistor_S10K20.pdf
/07 Important notes at the end of this document. Leaded varistors StandarD series Maximum ratings (T = 85 °C) A Ordering code Type V V i W P RMS DC max max max (untaped) (8/20 µs) (2 ms) SIOV- V V A J W B72205S0110K101 S05K11 11 14 100 0.3 0.01 B72207S0110K101 S07K11 11 14 250 0.8 0.02 B72210S0110K101
in „DC Geräteeingang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SIOV_Leaded_StandarD.pdf
/07 Important notes at the end of this document. Leaded varistors StandarD series Maximum ratings (T = 85 °C) A Ordering code Type V V i W P RMS DC max max max (untaped) (8/20 µs) (2 ms) SIOV- V V A J W B72205S0110K101 S05K11 11 14 100 0.3 0.01 B72207S0110K101 S07K11 11 14 250 0.8 0.02 B72210S0110K101
in „Funkenlöschung mit Varistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datenblatt-500651-tdk-b72214s231k101-s14k230-scheiben-varistor-360-v-1-st.pdf
/07 Important notes at the end of this document. Leaded varistors StandarD series Maximum ratings (T = 85 °C) A Ordering code Type V V i W P RMS DC max max max (untaped) (8/20 µs) (2 ms) SIOV- V V A J W B72205S0110K101 S05K11 11 14 100 0.3 0.01 B72207S0110K101 S07K11 11 14 250 0.8 0.02 B72210S0110K101
in „Welcher Varistor ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Slave.cpp
(DAQPipe.rx_frame[1]) { case DAQ_PIPE_CMD_CONNECT: DMA2_Stream5->NDTR = (uint16_t)1; DMA2_Stream5->M0AR = (uint32_t)&DAQPipe.tx_con_buf; DMA2_Stream5->CR |= (uint32_t)DMA_SxCR_EN; break; case DAQ_PIPE_CMD_GETCONFIG: DMA2_Stream5->NDTR = (uint16_t)DAQ_PIPE_TX_BUFFERSIZE; DMA2_Stream5
in „2 STM32F4 SPI Master/Slave FullDuplex“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812B.pdf
525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method: D1 D2 D3 D4 DIN DO DIN DO DIN DO PIX1 PIX2 PIX3 Data transmission method: re se t c o d e > = 5 0 u s re se t c o d e D a ta re fre sh c y
in „The secret of WS2812B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812B_preliminary.pdf
525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method: D1 D2 D3 D4 DIN DO DIN DO DIN DO PIX1 PIX2 PIX3 Data transmission method: re se t c o d e > = 5 0 u s re se t c o d e D a ta re fre sh c y
in „[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller“ · Markt ·
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WS2812B.PDF
525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method: D1 D2 D3 D4 DIN DO DIN DO DIN DO PIX1 PIX2 PIX3 Data transmission method: re se t c o d e > = 5 0 u s re se t c o d e D a ta re fre sh c y
in „Bauteil identifizieren: LB1902“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WS2812B.pdf
525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method: D1 D2 D3 D4 DIN DO DIN DO DIN DO PIX1 PIX2 PIX3 Data transmission method: re se t c o d e > = 5 0 u s re se t c o d e D a ta re fre sh c y
in „LEDs über IR-Sensoren zum leuchten bringen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812B.pdf
525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method: D1 D2 D3 D4 DIN DO DIN DO DIN DO PIX1 PIX2 PIX3 Data transmission method: re se t c o d e > = 5 0 u s re se t c o d e D a ta re fre sh c y
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3990fa.pdf
(V) 3990 G07 3990 G08 3990 G09 3990fa 4 LT3990/LT3990-3.3/LT3990-5 T = 25°C, unless otherwise noted. TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS A MaximumLoad Current Load Regulation Switch Current Limit 600 0.25 800 H-GRADE 0.20 500 LIMITED BY CURRENT LIMIT )700 0.15 A SWITCH
in „LT3990 Layout“ · Platinen ·
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opa376.pdf
t ) 900 a A n 90 t t n e r 800 e 80 C R t d e 700 o 70 s n u o Q m 60 600 o C 50 500 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 -50 -25 0 25 50 75 100 125 150 Temperature (°C) Temperature (°C) Figure 7. Figure 8.
in „technische anforderungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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21-Lasermodulatoren_und_Pockelszellen.pdf
Laserparameter angeben. • Modifikationen und veränderte Spezifikationen auf Anfrage. PM 25 PM 25 Produk t Wellen- Belastbarkeit (W) Transmission Apertur λ/10-Spannung Artikel-Nr. Preis in längen- Euro T (%) (mm) bei 633 nm (V) bereich (nm) PM ADP 400-650 100 W (>400 nm) 0 W (<400 nm) >98 5 x 5 200
in „Impulserzeugung via Blumleingenerator“ · HF, Funk und Felder ·
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PSS15NC1FT.pdf
Condition Ratings Unit V CC(PROT) Self protection supply voltage limit VD= 13.5~16.5V, Inverter Part 800 V (Short circuit protection capability) Tj= 125°C, non-repetitive, less than 2μs T C Module case operation temperature (Note 2) -30~+110 °C T stg Storage temperature -40~+125 °C 60Hz, Sinusoidal,AC
in „ein echter Monsterchip“ · Offtopic ·
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out.txt
1e53 S. SUBS r3,r2,#1 0x0800416e: b2db .. UXTB r3,r3 0x08004170: 2bf6 .+ CMP r3,#0xf6 0x08004172: d800 .. BHI 0x8004176 ; main + 390 0x08004174: 733a :s STRB r2,[r7,#0xc] 0x08004176: 465b [F MOV r3,r11 0x08004178: 465a ZF MOV r2,r11 0x0800417a: 3354 T3 ADDS r3,r3,#0x54 0x0800417c: 66d3 .f STR r3,[r2,
in „ARM Bootloader mit ELF, Einstieg nicht bei 0x08000000“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN1010.pdf
character, with time limit’ 980 ’-- returns with char in B$, or aborts if time limit exceeded’ 990 T0%=0:WHILE LOC(1)=0:IF T0%>100 THEN 940 ELSE T0%=T0%+1:WEND 1000 B$=INPUT$(1,#1):RETURN 1010 ’-------------------’ 1020 ’--SUB waits for received character, with time limit’ 1025 ’-- returns with char in C$, or null in C$ if time limit exceeded’ 1030 T0%=0:C$="":WHILE LOC(1)=0 AND T0%<1:T0%=T0%+1:WEND 1040 IF LOC(1)>0 THEN C$=INPUT$(1,#1):ERRTOT%=ERRTOT%+1 1050 RETURN 1060 ’-------------------’ 1070 ’--SUB Clear line ’ 1080 LOCATE ROW,1,1:PRINT CLRLN
in „Programm zum MC68HC11 auslesen und programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·