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msp430g2553_MIXED_SIGNAL_MICROCONTROLLER.pdf
P2.0 to P2.5, L = 20 pF, L = 100 kΩ 3 V 1000 foP2.6/7 Port output oscillation frequency P2(1)(2) P2.7, CL= 20 pF, RL= 100 3 V 700 kHz kΩ P3.y, C = 10 pF, R = 100 kΩ (1)(2) 1800 foP3.x Port output oscillation frequency L L kHz P3.y,
in „LiPo-Akku+LowPower: 5V Controller oder Spannungswandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm_rx_conf.asm
0xFF) .equ FRF_MID = ((FRF>>8) & 0xFF) .equ FRF_LSB = ((FRF) & 0xFF) .equ DATARATE = ((XTALFREQ + (BR/2)) / BR) .equ DATARATE_MSB = (DATARATE>>8) .equ DATARATE_LSB = (DATARATE & 0xFF) .equ BR_VAL = (((((( 344828 - (BITRATE<2694)*301725 ) + (BITRATE/2))/BITRATE) - 1) | ( (BITRATE<2694) * 0x80 ))) .if BR_VAL<128 .equ BR = ((10000000 + (29*BR_VAL/2))/(29*(BR_VAL+1))) .endif ;Bitrate .equ bw = 2 .equ freqdev = 737 ;######################################################################## .db RegDataModul
in „RFM69CW - Listen Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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statistic.php
/font> <font color="#00DD00">Puffer</font> <div> <canvas id="canvas" height="100" width="300"></canvas><br> </div> <br><font color="#A5027D">Frischwasserstation</font> <font color="#FF0000">Puffer 1</font> <font color="#00DD00">Puffer 2</font> <font color="#0000FF">Puffer 3</font> <div> <canvas id="puffer" height="100" width="300"></canvas> </div> <br><font color="#FF0000">HK1 Soll</font> <font color="#00DD00">HK1 Ist</font> <font color="#0000FF">Aussentemperatur</font> <div> <canvas id="HKS" height="100" width="
in „Hargassner / Rennergy Touchtronic Netzwerkanbindung/Visualisierung“ · Haus & Smart Home ·
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main.c
Timer für Start / Stop = AUS tx = 1; // weil über den Timer nicht mehr gesetzt wird P7SEL |= LED_X_Br; // LED_X_Br = Spez. Out P7DIR |= LED_X_Br; // LED_X_Br auf Timer TB0 i = 18; Wobbel_Dir =1; INIT_TB0(); // START Timer P4OUT |= LED_ON; // LED_ON sicher auf EIN setzen TX_String("\n\nSystem aktiviert
in „MSP430 F5529 Wobbel-Generator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn74lvc1gx04.pdf
ACTIVE SOT-23 DBV 6 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74LVC1GX04DCKRE4 ACTIVE SC70 DCK 6 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74LVC1GX04DCKRG4 ACTIVE SC70 DCK 6 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74LVC1GX04DCKTE4 ACTIVE SC70 DCK 6 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74LVC1GX04DCKTG4 ACTIVE SC70 DCK 6 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) 74LVC1GX04DRLRG4 ACTIVE SOT DRL 6 4000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) SN74LVC1GX04DBVR
in „Was ist das für ein Chip?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Windmessger_Ultraschall1.pdf
2400 Baud, 8 Datenbits, No Parity, 1 Stopbit <ID> BR 00011 2400 Baud E 7 1 Datenrate 2400 Baud, 7 Datenbits, Parity Even, 1 Stopbit <ID> BR 00004 4800 Baud N 8 1 Datenrate 4800 Baud, 8 Datenbits, No Parity, 1 Stopbit <ID> BR 00012 4800 Baud E 7 1 Datenrate
in „Windgeschwindigkeit und Richtungsmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mispav.htm
>mispav:b </tt> <br> <tt>MR0=0</tt> <br> <tt>MR1=0</tt> <br> <tt>MR2=0</tt> <br> <tt>MR3=0</tt> <br> <tt>MR4=0</tt> <br> <tt>MR5=0</tt> <br> <tt>MR6=2021</tt> <br> <tt>MR7=303</tt> <br> <tt>MR8=25971</tt> <br> <tt>MR9=26226
in „Implementierung von Menüs auf alphanumerischen Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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txb0104_level_shifter.pdf
2.5 V V = 3.3 V V = 5 V CCB CCB CCB ± 0.2 V ± 0.3 V ± 0.5 V UNIT MIN MAX MIN MAX MIN MAX Data rate 100 100 100 Mbps w Pulse duration Data inputs 10 10 10 ns Timing Requirements over recommended operating free-air temperature range, V CCA = 3.3 V ± 0.3 V (unless otherwise noted) VCCB = 3.3 V VCCB = 5
in „SD-Karte mit Levelshifter Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltplan_fft_klirr.pdf
0.23 XCJC=0.803115 +FC=0.638728 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 R10 R6 +TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 D1N41D482 680 100 .MODEL Qmj15004 pnp D1N4148 +IS=1e-09 BF=226.431 NF=0.85 VAF=43.4348 BC556B Qbd140 +IKF=10 ISE=1e-08 NE=1.79698 BR=1.65466 Q8 Q11 +NR=1.5 VAR=434.348 IKR=4.42319 ISC=5.49997e-09 +UB +NC=3.18751 RB=43.922
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wall-E_ESP8266_v1.14.ino
</p>"; s += " <form action='/action'>"; s += " <input type='submit' name='action' value='START' /><br>"; s += " <input type='submit' name='action' value='STOP' /><br>"; s += " <br>"; s += " <input type='submit' name='action' value='HOME' /><br>"; s += " <input type='submit' name='action' value='MAN' /><br>"; s += " <input type='submit' name='action' value='AUTO' /><br>"; s += " </form>"; s += " <br>"; s += " Status:<br>"; s += " <div class='box'>"; s += " <table class='status'>"; s += " <tr><td>Mower<
in „Automower G3 mit USB Diagnoseport fernsteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bq2057w.pdf
no Sb/Br) BQ2057WSNTR ACTIVE SOIC D 8 2500 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Purchase Samples & no Sb/Br) BQ2057WSNTRG4 ACTIVE SOIC D 8 2500 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM Purchase Samples &
in „LiPo Lader BQ2057 schaltet nicht ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP430F2274_Family_datasheet.pdf
External: UCLK fSYSTEM MHz Duty cycle = 50% ± 10% fSCL SCL clock frequency 2.2 V/3 V 0 400 kHz fSCL ≤ 100 kHz 2.2 V/3 V 4.0 tHD,STA Hold time (repeated) START f > 100 kHz 2.2 V/3 V 0.6 μs SCL fSCL ≤ 100 kHz 2.2 V/3 V 4.7 tSU,STA Setup time for a repeated START μs fSCL > 100 kHz 2.2 V/3 V 0.6 t Data hold
in „UART_Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn74lvc8t245.pdf
& no Sb/Br) SN74LVC8T245PWE4 ACTIVE TSSOP PW 24 60 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 NH245 & no Sb/Br) SN74LVC8T245PWG4 ACTIVE TSSOP PW 24 60 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85
in „STM32F3: Problem mit hoher Stromaufnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Models_optional.txt
=3.5E-08 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.333 FC=0.9001 Vceo=25 Icrating=100m mfg=CDIL) .model BF324 PNP(IS=4.031E-16 NF=0.9847 ISE=9.187E-17 NE=1.24 BF=122.5 IKF=0.065 VAF=135 NR=0.991 ISC=4.1E-13 NC=1.37 BR=5.036 IKR=0.04 VAR=8 RB=16 IRB=0.0004 RBM=8 RE=0.402 RC=5 XTB=0 EG
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txb0101.pdf
85 27O & no Sb/Br) TXB0101DCKRG4 ACTIVE SC70 DCK 6 3000 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 27O & no Sb/Br) TXB0101DCKT ACTIVE SC70 DCK 6 250 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 27O & no Sb/Br) TXB0101DCKTG4 ACTIVE SC70 DCK 6 250 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 27O & no Sb/Br) TXB0101DRLR ACTIVE SOT DRL 6 4000 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 27R & no Sb/Br) TXB0101DRLT ACTIVE SOT DRL 6 250 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 27R & no Sb/Br
in „Temperaturmessung mit TSIC 206“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSOT03C-E3-08.pdf
lines Reverse stand-off voltage Max. reverse working voltage VRWM - - 3.8 V Reverse voltage at I = 100 μA V 3.8 - - V R R Reverse current at VR= 3.8 V IR - - 100 μA Reverse breakdown voltage atRI = 1 mA V BR 4.5 5.3 6.2 V at PP= 1 A - 7 8.4 V Reverse clamping voltage VC at PP = PPM = 30 A - 14 16.8 V
in „Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SR_tpic6c596.pdf
operating free-air temperature range (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT V(BR)DSX Drain-to-source breakdown D = 1 mA 33 37 V voltage Source-to-drain diode forward VSD F = 100 mA 0.85 1.2 V voltage I = − 20 µA, V = 4.5 V 4.4 4.49 VOH High-level output voltage, SER OH CC V OUT OH
in „MSP430G2553 SPI Master Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Leiterplatte eines Schaltnetzteils mit Transformator
St12 R38 T50 T12 REG.-N. VDE A 754 PCB wave direction dictated solder C20 T10 KK10 C17 T11 BR11 BD#4 BR50 BR51 BR52 B53 C50 T-12F 9,6V / 12,5W 20-240V 50/60Hz 9000 108 928 KK100 C109 BR100
in „Backofen Gaggenau BO 210-110 komplett dunkel und tot“ · Haus & Smart Home · · Platinenfotos
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recommended.pdf
QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSARG4 ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAT ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSATG4 ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSARG4 ACTIVE
in „Kurz vorm Verzweifeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS6211.pdf
QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSARG4 ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAT ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSATG4 ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSARG4 ACTIVE
in „DC DC Wandler Pins“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS6211.pdf
QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSARG4 ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAT ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSATG4 ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSARG4 ACTIVE
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TPS6211.pdf
QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSARG4 ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAT ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSATG4 ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSARG4 ACTIVE
in „QFN Gehäuse.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPS6211.pdf
QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSARG4 ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSAT ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62111RSATG4 ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR no Sb/Br) TPS62112RSARG4 ACTIVE
in „Trennung von analoger und digitaler Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL770x.pdf
SO PS 8 2000 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM 0 to 70 T7705A & no Sb/Br) TL7705AID ACTIVE SOIC D 8 75 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 7705AI & no Sb/Br) TL7705AIDE4 ACTIVE SOIC D 8 75 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM -40 to 85 7705AI & no Sb/Br
in „Atmega16 Flash leergeröntgt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
gesetzt wird //P2IFG &= ~(T_SET); //P2IE |= T_SET; // Freigebe Taster für Interrupt P7SEL |= LED_X_Br; // LED_X_Br = Spez. Out P7DIR |= LED_X_Br; // LED_X_Br auf Timer TB0 i = 18; Wobbel_Dir =1; TimerB0(); // START Timer P4OUT |= LED_ON; // LED_ON sicher auf EIN setzen TX_String("\n\nSystem aktiviert
in „Rote LED an Port 1.0 will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OTAhandle.h
HTTP"); String newFile = file.substring(valueBegin+1,valueEnd-1); ret += "Update will be start now.<br>"; ret += "Update-file: "+newFile+"<br>"; ret += "Don't turn off power during update!<br><br>"; ret += "After update, the reconnection only via IP, without arguments behind it!<br><br>"; ret += "<a href=\"http://"+WiFi.localIP().toString()+"\">Click here for reconnect after update</a><br>"; } else { ret += "Error: Missing name of update file!<br>"; ret += "Update canceled.<br>"; // argument =""; } ret += HTTP_TEXT_END; return ret; } //*** end *** int updateBegin(String file, String updateServer
in „Digitale Stromzähler auslesen und in DB speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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steuern__ber_HTTP5.ino
e.serviceRequest()) { e.print("<H1>Betriebsart Luefter:</H1>"); e.print("<A HREF='?cmd=off'>Luefter aus</A><br>"); e.print("<A HREF='?cmd=1'>Luefter auf Stufe 1</A><br>"); e.print("<A HREF='?cmd=2'>Luefter auf Stufe 2</A><br>"); e.print("<A HREF='?cmd=3'>Luefter auf Stufe 3</A><br>"); e.print("<A HREF='?cmd=4'>Luefter auf Stufe 4</A><br>"); e.print("<A HREF='?cmd=d'>Luefter auf Durchluftbetrieb</A><br><br><br>"); if (strcmp(params, "?cmd=off") == 0) { mode = 0; value = 0; e.print("Luefter sind aus."); } else if (strcmp(params, "?cmd
in „Inventer Lüfter Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TPIC6C595D_16pin.pdf
characteristics, V CC = 5 V, TC= 25°C (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT V(BR)DSX Drain-to-source breakdown voltage ID= 1 mA 33 37 V VSD Source-to-drain diode forward voltage IF= 100 mA 0.85 1.2 V V High-level output voltage, SER OUT IOH = −20 µA, V CC = 4.5 V 4.4 4.49 V OH IOH
in „Seriell ansteuern TPIC6C595, wie geht das ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm3421.pdf
Manufacturer Part Number 1 LM3423 Boost controller TI LM3423MH 1 CBYP 2.2 µF X7R 10% 16V MURATA GRM21BR71C225KA12L 1 C 1 µF X7R 10% 25V MURATA GRM21BR71E105KA01L CMP 1 CFS 0.1 µF X7R 10% 25V MURATA GRM21BR71E104KA01L 4 CIN 4.7 µF X7R 10% 100V TDK C5750X7R2A475K 4 C 10 µF X7R 10% 50V TDK C4532X7R1H106K
in „Spule Dimensonierung Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DOKUMENTATION_MSP430-F2013.pdf
14 2000 Green (RoHS CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM & no Sb/Br) MSP430F2001TRSAR ACTIVE QFN RSA 16 3000 Green (RoHS CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR & no Sb/Br) MSP430F2001TRSAT ACTIVE QFN RSA 16 250 Green (RoHS CU NIPDAU Level-2-260C-1 YEAR & no Sb/Br) MSP430F2002IN
in „MSP430 2013 XOUT/XIN ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN1543-D.PDF
designer will preferably use the steady state condition to define the power semiconductor. Devices V(BR)DSS R DS(on) Package MTD3N25E 250 V 2.00 Ω DPAK In steady state, the rms current into the lamp will be: Irms = Pout/Von MTD5N25E 250 V 1.10 Ω DPAK I = 55/100 = 550 mA MTD1N50E 500 V 8.50 Ω DPAK rms MTD2N60E
in „Reparatur EVG für T5 Röhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schaltplan_fft_klirr2.pdf
0.23 XCJC=0.803115 +FC=0.638728 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5 R10 R6 +TR=1e-07 PTF=0 KF=0 AF=1 D1N41D482 680 100 .MODEL Qmj15004 pnp D1N4148 +IS=1e-09 BF=226.431 NF=0.85 VAF=43.4348 BC556B Qbd140 +IKF=10 ISE=1e-08 NE=1.79698 BR=1.65466 Q8 Q11 +NR=1.5 VAR=434.348 IKR=4.42319 ISC=5.49997e-09 +UB +NC=3.18751 RB=43.922
in „class ab - verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LITTELFUSE_TVS_DIODE_1_5KE_DATASHEET.pdf
=0V ( 10000 c Bi-directionalV=0V n ) d 10 F p j 1000 Uni-directionalV=V I C R a m e 100 T t 1 i Bi-directionalV= n 10 R r T 1 0.1 1 10 100 1000 0.01 0.1 1 10 100 1000 V BR- Reverse Breakdown Voltage(V) T - Pulse Duration (s) P Figure 7 - Maximum Non-Repetitive Peak Forward Figure 8 - Peak
in „230V Schutz mit TVS Diode, Auswahl Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Report_Samsung_X20.htm
<TR><TD><TD><TD>Datum <TD>2010-02-19 <TR><TD><TD><TD>Zeit <TD>14:17 </TABLE><BR><BR> <TABLE WIDTH=100%><TD CLASS=pt>Übersicht<TR><TD><HR></TABLE><TABLE><TR><TD WIDTH=16> <TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16><TD WIDTH=16> <TR><TD><TD><TD COLSPAN=3><B>Computer:</B> <TR><TD>
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ina139-q1.pdf
kΩ, unless otherwise noted. A IN+ L GAIN vs FREQUENCY COMMON−MODE REJECTION vs FREQUENCY 40 120 RL= 100kΩ ) G = 100 30 d 100 R = 10kΩ ( L i 20 c 80 B e G = 10 ( R i 10 e 60 a Ω o G = 1 G R L 1k − 0 o 40 m m −10 C 20 −20 0 100 1k 10k 100k 1M 10M 0.1 1 10 100 1k 10k 100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) TOTAL OUTPUT ERROR vs V POWER−SUPPLY REJECTION vs FREQUENCY IN 140 5 V IN= (IN− V IN −55 C 120 ) 0 G = 100 ( 100 o ) G = 10 r ( t +150 C R 80 p −5 S G = 1 u +25 C P l 60 t T−10 40 −15 20 1 10 100 1k 10k 100k 0 25 50 75 100 125 150 200 Frequency (Hz) V INV) TOTAL OUTPUT ERROR QUIESCENT CURRENT vs POWER−SUPPLY
in „200A Shunt und Ina139“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sun.c
einstellen { la = la + 0.1; } break; case 'L': if(la > -180) { la = la - 0.1; } break; case 'b': if(br < 89.9) { br = br + 0.1; } break; case 'B': if(br > -89.9) { br = br - 0.1; } break; case 'n': la = 0.0; //Längen und Breitengrad auf eigenen Standort setzen br = 0.0; break; } sun(dt, dz, la / KO, br
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sun.c
einstellen { la = la + 0.1; } break; case 'L': if(la > -180) { la = la - 0.1; } break; case 'b': if(br < 89.9) { br = br + 0.1; } break; case 'B': if(br > -89.9) { br = br - 0.1; } break; case 'n': la = 0.0; //Längen und Breitengrad auf eigenen Standort setzen br = 0.0; break; } sun(dt, dz, la / KO, br
in „Sonnenscheindauer Sensor selber bauen Eigenbau ATmega Assembler“ · Projekte & Code ·
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Netzteil_30V_3A.pdf
Tr1 F3 F1 ~BR1 IC1 - L2 F2 IN OUT 230V~ + N IC2 IC3 G + + C4 78S05 Volt-,Amperemeter C3 C5 C6 T6 R21 ~ 1000µF 1000µF 100nF 100nF MJ11016 0,1 T1 MJ11016 R18 R4 + 0,1 0,1 Tr2 R22 F9 C10 F7 ~BR3 6,8 - R1 L1 4,7nF IC4 T7 C11 + C8 + C9 + MJ11016 R20 R16 D2 100µF 10 D1 BYV29-400 Regelteil 0,1 1k B80C1000 T2 ~ MJ11016 R19 EI42_PRI230V-SEK24V/208MA BYV29-400 R17 0,1 100 R3 Tr3 F8 F4 ~ 100 BR2 55.12 - 5x 4700uF/63V + C1 C2 C7 C13 C14 F5 + + + + + 0 i i Pin7 i
in „Labornetzteil 30V 4A (Schaltungsprinzip FS 73/12)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kaffeeautomat-5-OK.bas
gosub N gosub Z2 gosub F:gosub U:gosub E:gosub R:gosub LEER ' *** für gosub V:gosub O:gosub R:gosub BR1:gosub E:gosub N ' *** vorbrühen AusgangWasser = 1 pause 100 'feste Vorbrüh Wassermenge AusgangWasser = 0 gosub LCD_INIT gosub V:gosub O:gosub R:gosub Br1:gosub Z:gosub E:gosub I:gosub T ' *** Vorbrühzeit gosub LEER:gosub O:gosub N ' *** ON gosub Z2 gosub V:gosub O:gosub R:gosub Br1:gosub Z:gosub E:gosub I:gosub T ' *** Vorbrühzeit gosub LEER:gosub O:gosub N ' *** ON pause 100 ' = feste Zeit für Vorbrühen *** '*** Ausgabe Wasser Rest *** gosub LCD_INIT gosub Wa1:gosub LEER:gosub
in „Eigenbau einer Kaffee- Vollautomaten-Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BUF742.PDF
ICES 10 mA V CE= 900 V; case= 150°C ICES 200 mA Collector-emitter breakdown IC= 500 mA; L = 125 mH; V(BR)CEO 400 V voltage (figure 1) Imeasure 100 mA Emitter-base breakdown voltageIE= 1 mA V(BR)EBO 11 V Collector-emitter saturation IC= 0.8 A; B = 0.2 A V CEsat 0.2 V voltage IC= 2.5 A; B = 0.8 A V CEsat
in „Transistor VCE?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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transistoren.txt
2.83687E-002 ITF = 2.48030E-001 CJC = 2.38386E-012 VJC = 2.98165E-001 MJC = 2.14438E-001 Vceo=15 Icrating=100m mfg=nxp) .MODEL BFT93 PNP( IS = 8.35127E-016 BF = 4.85648E+001 NF = 1.00043E+000 VAF = 1.90118E+001 IKF = 1.46824E-001 ISE = 9.09455E-014 NE = 1.74928E+000 BR = 1.21832E+001 NR = 9.97694E-001 VAR =
in „MMIC mit LTSpice, realer Aufbau“ · HF, Funk und Felder ·
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TPS63031.pdf
40 E 40 E 30 30 20 20 TPS63030 TPS63030 10 Power Save Enabled 10 Power Save Disabled 0 0 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 1000 I - Output Current - mA I - Output Current - mA O O Figure 3. Figure 4. EFFICIENCY EFFICIENCY vs vs OUTPUT CURRENT OUTPUT CURRENT 100 100 VI= 3.6 V,OV = 3.3 V VI= 3.6 V,OV = 3.3
in „Spannungspeaks / Ripple durch Schaltregler. Abhilfe?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M14_Control.html
form-data" action="http://172.24.20.39/subfw" method="POST">Datei für Subcontroller Firmware upload:<br><input class="btn btn-default" name="file1" type="file"><br><br><input class="btn btn-default" type="submit" value="Upload File"></form></div></div><div class="panel panel-default"><div class="panel-heading
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dac7621.pdf
otherwise specified. OUTPUT SWING vs LOAD PULL-DOWN VOLTAGE vs OUTPUT SINK CURRENT 4.5 1k 4.0 3.5 100 85°C (mV) V ) e 3.0 V g ( 10 25°C l 2.5 U V VO u 2.0 a t e 1 u 1.5 D O 1.0 0.1 –40°C 0.5 Data = 000H 0 0.01 10 100 1k 10k 100k 0.001 0.01 0.1 1 10 100 Load Resistance ( ) Current (mA) BROADBAND NOISE
in „Frage zu DAC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn74hc595.pdf
MIN MAX MIN MAX UNIT 2 V 6 4.2 5 clock Clock frequency 4.5 V 31 21 25 MHz 6 V 36 25 29 2 V 80 120 100 SRCLK or RCLK high or low 4.5 V 16 24 20 6 V 14 20 17 w Pulse duration ns 2 V 80 120 100 SRCLR low 4.5 V 16 24 20 6 V 14 20 17 2 V 100 150 125 SER before SRCLK↑ 4.5 V 20 30 25 6 V 17 25 21 2 V 75 113
in „Interne Schaltung: TPIC6B595“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Komplexe_Zahlen.htm
gestellt.<BR><BR>Zurück zur Themenseite:<BR><A class=stdLink href="http://www.studypaper.com/Startseite/Wissenschaft/Naturwissenschaften/Mathematik/index.html">StudyPaper.com/Startseite/Wissenschaft/Naturwissenschaften/Mathematik</A><BR><BR>Das Setzen von Verweisen (Links) auf diese Seite ist gestattet und bedarf keine vorherige Absprache.<BR></TD> <TD> </TD> <TD> </TD> <TD> </TD></TR> <TR> <TD colSpan=3 height=13></TD
in „Komplexe Zahlen?“ · Offtopic ·
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TPS3820-50DBVRQ1G4.pdf
voltage values are with respect to GND. 7.2 ESD Ratings VALUE UNIT Human-body model (HBM), per AEC Q100-002(1) ±2000 V Electrostatic discharge V (ESD) Charged-device model (CDM), per AEC Q100-011 ±750 (1) AEC Q100-002 indicates that HBM stressing shall be in accordance with the ANSI/ESDA/JEDEC JS-001
in „Firmware aus MC9S12 per BDM clonen“ · Fahrzeugelektronik ·
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TPS3510P.pdf
INPUT VOLTAGE (PSON) 400 20 V = 4 V TA= –40°C DD 0 300 A –20 µ 200 TA= 85°C A t – e T A 25°C t –40 r 100 e C r l TA= 0°C C –60 p 0 u u p S I –80 – I TA= –40°C D –100 I TA= 0°C I –100 TA= 25°C TA= 85°C –200 PGI = 1.4 V –120 PSON = 5 V –300 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 –1400 1 2 3 4 5 6 7 VDD – Supply Voltage
in „TPS3510 mit Datemblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ina326.pdf
FREQUENCY 1kHz FILTER 10kHz FILTER 160 160 G = 1k 140 140 G = 100 120 120 ) ) G = 1k d100 d100 ( G = 10 ( M M C 80 C 80 G = 1 G = 100 60 60 G = 1 G = 10 40 40 20 20 10 100 1k 10k 100k 1M 10 100 1k 10k 100k 1M Frequency (Hz) Frequency (Hz) INPUT- REFERRED VOLTAGE NOISE
in „Spannungsmesserbau mit XMega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Synthesis_Messages.htm
charset=windows-1252"> <META content="MSHTML 6.00.2900.3429" name=GENERATOR></HEAD> <BODY> <TABLE width="100%"> <TBODY> <TR> <TD align=left cellpadding="0" cellspacing="0"><B>Synthesis Messages</B></TD> <TD><B>Di 25. Nov 16:16:18 2008</B></TD></TR></TBODY></TABLE> <HR> <BR> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding