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CP1_20201222.pdf
P 5 F FH JKB P 5 F F H JKB P 5 F FH JKB P 5 F F H JKB P 5 FF H JKB P 5 F F H KB P 5 FF H JKB B B/1 L/7 V/CLR K P14B05 G1G1 G2 K PI1405 G1 G1 G2 K P14B0 G1G1 G2 K P14405 G1 G1 G2 K P14B05G1 G1 G2 K P14605 G1 G1 G2 K P14B0 G1 G1 G2 K P14B05 G1 G1G2 K PI14B5 G1 G1 G2 K P14005 G1 G1 G2 PI31 PS0 PI41 PI42 P10 PI10 PI1B14 G2 N L PIVB04 G2 N L PI3B14 G2 N L PIVB04 G2 N L PV5B14G2 N L PIVB04 G2 N L PV7014G2 N L PI8B04 G2 N L PIV901 G2 N L PV1B04 G2 N L Taster Taster Taster G PIVB02 HE M C G PIV202 H E M C G PI3B0 HE M C G PIV402
in „Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CP_Robot_12b_sch.pdf
PSK05 26 Out 0 MOTOR_B1 +5V p1 1 a a TMCM-30X P P M3MOTOR_1 R14 R9 1k 1k X12 IC2A PaSsu1p 0 25OuInt12 13 aIna0 Pas 02 REFSW_L P P PaSsu3p 0 +5V REFSW_R 23OuInt 2 1 In 0 *PSK03 IC2D X6 4 PaSsu1p 0 i MOTOR_A0
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LT3012.pdf
125 150 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) INPUT VOLTAGE (V) 3012 G04 3012 G05 3012 G06 Quiescent Current GND Pin Current GND Pin Current 250 1.2 10 TJ= 25°C TJ= 25°C TJ= 25°C, *FOR VOUT= 1.24V 225 RL= ∞ *FOR VOUT = 1.24V 9 VOUT= 1.24V 1.0 A 200 ) R = 49.6Ω ) 8 ( A L A RL= 4.96Ω
in „Linear Regler schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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T2117_zero_switch.pdf
5 T2117 1 2 3 4 150 kΩ 110 kΩ 47 µF/ 16V 0.47 µF/ 10 V 9 4768B–INDCO–10/05 Figure 10-2. Power Switch L R L Load 270 kΩ V = 230 V ~ M 56 Ω 18 kΩ 1.5 W N VDR +5 V 8 7 6 5 T2117 1 2 3 4 56 kΩ 47 µF/ I≥ 1.5 mA 10 V 39 kΩ V I Figure 10-3. Temperature Control 15°C to 35°C with Sensor
in „Suche Steuerung für 2kW Heizwendel (230V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HYCON-Tech-HY2213-BB3A_C113632.pdf
Control Pin Output Voltage OUT output high VOUT_H VDD-0.1 VDD-0.02 - V voltage OUT output low VOUT_L - 0.1 0.5 V voltage Remark:*1 Parameters of this temperature range is design-guaranteed not actual test by high/low temperature. © 2012-2015 HYCON Technology Corp DS-HY2213-V05_EN www.hycontek.com Page
in „LiFePo Balancer: CF-4S30A-A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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T2117_Atmel.pdf
6 5 T2117 1 2 3 4 150 kΩ 110 kΩ 0.47 µF/ 47 µF/ 16V 10 V 9 4768B–INDCO–10/05 Figure 10-2. Power Switch L R L Load 270 kΩ V = 230 V ~ M 18 kΩ 56 Ω 1.5 W N VDR +5 V 8 7 6 5 T2117 1 2 3 4 56 kΩ 47 µF/ II≥ 1.5 mA 10 V 39 kΩ V I Figure 10-3. Temperature Control 15°C to 35°C with Sensor
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WBDesign8.pdf
® WEBENCH Design Report LMR23630AFDDAR : LMR23630AFDDAR 10V-30V to 5.00V @ 1.5A September 12, 2019 05:26:58 GMT-07:00 ® WEBENCH Design Name Manufacturer Part Number Properties Qty Price Footprint U1 Texas Instruments LMR23630AFDDAR Switcher 1 $1.40 2 DDA0008E_N 55 mm L Ipp Vout p- p 2.7 0.0650 2.6 0.0625
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GLENS08620-1.pdf
Ø A Ø A Ø C D Thread Size B Thread UNEF-2A In. mm. In. mm. In. mm. 5 .540 13.72 .640 16.26 .3125-.05P-1L-2B .245 6.22 .250-32 6 .600 15.24 .700 17.78 .375-.05P-1L-2B .290 7.37 .3125-32 7 .680 17.27 .780 19.81 .4375-.05P-1L-2B .390 9.91 .4375-28 8 .750 19.05 .850 21.59 .5000-.05P-.1L-2B .445 11.30 .5000-28 9 .810 20.57 .910 23.11 .5625-.05P-.1L-2B .500 12.70 .5625-24 10 .880 22.35 .980 24.89 .6250-.05P-1L-2B .560 14.22 .6250-24 13 1.050 26.67 1.150 29.21 .8125-.1P-.2L-2B .650 16.51 .6875-24 16 1.240 31.50 1.340 34.04 1.000-.1P-.2L-2B .805
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295012fd-2954584.pdf
, Enable (PB, EN/EN) V PB(MIN, MAX) PB Voltage Range Single-Ended l –1 26.4 V IPB PB Input Current 2.5V < VPB< 26.4V l ±1 µA VPB = 1V l –1 –6 –12 µA VPB = 0.6V l –3 –9 –15 µA V PB(VTH) PB Input Threshold PB Falling l 0.6 0.8 1 V V PB Open Circuit Voltage I = –1µA 1 1.6
in „[V] 5St. Push Button On/Off Controller LTC2950 (9€)“ · Markt ·
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295012fd-2954584.pdf
, Enable (PB, EN/EN) V PB(MIN, MAX) PB Voltage Range Single-Ended l –1 26.4 V IPB PB Input Current 2.5V < VPB< 26.4V l ±1 µA VPB = 1V l –1 –6 –12 µA VPB = 0.6V l –3 –9 –15 µA V PB(VTH) PB Input Threshold PB Falling l 0.6 0.8 1 V V PB Open Circuit Voltage I = –1µA 1 1.6
in „[V] 3St. Push Button On/Off Controller LTC2950 (7€)“ · Markt ·
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FH23.pdf
Hirosesalesrepresentative. BConnector Dimensions (Lead Type termination) A 0.3 B 1.7 0.6 (0.15) 5 2 ) a l i r c n 0.6 Number of contacts in(0.12)r c i C l I 4 . ( 1 0.05MAX. 0.05MAX. 0.1MAX. E 0.1MAX. (D: FPC insertion area dimensions) 0.55 4.15 0.5 1 2 1 2 Notes 1 The coplanarity of each terminal lead is
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FH23.pdf
Hirosesalesrepresentative. BConnector Dimensions (Lead Type termination) A 0.3 B 1.7 0.6 (0.15) 5 2 ) a l i r c n 0.6 Number of contacts in(0.12)r c i C l I 4 . ( 1 0.05MAX. 0.05MAX. 0.1MAX. E 0.1MAX. (D: FPC insertion area dimensions) 0.55 4.15 0.5 1 2 1 2 Notes 1 The coplanarity of each terminal lead is
in „OLED Sammelbestellung“ · Markt ·
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OLED-Stecker_0.3pitch.pdf
Hirosesalesrepresentative. BConnector Dimensions (Lead Type termination) A 0.3 B 1.7 0.6 (0.15) 5 2 ) a l i r c n 0.6 Number of contacts in(0.12)r c i C l I 4 . ( 1 0.05MAX. 0.05MAX. 0.1MAX. E 0.1MAX. (D: FPC insertion area dimensions) 0.55 4.15 0.5 1 2 1 2 Notes 1 The coplanarity of each terminal lead is
in „OLED Sammelbestellung“ · Markt ·
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84123_usb_i2c_handbuch_v1_7.pdf
formatiert werden. Beispiel: (zuvor wurden die automatischen Zeilenumbrüche mit Y01 deaktiviert) .S41 05 . R05 . R05 . P Antwort: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Hinweis 1: Ein Punkt darf nicht, wie im folgenden Beispiel, innerhalb eines Befehls stehen! S.40.F0 L.0E.A0 W.01 P (<= die Punkte
in „Hygrosens I2C Tmp Modul antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vishay.pdf
PACKAGING 0007 = S102C V = ± 0.05 % L = bulk pack 0785 = S102J T = ± 0.01 % 0062 = S102K Q = ± 0.02 % 0786 = S102L A = ± 0.05 % 0011 = S104D B = ± 0.1 % 5011 = S104F C = ± 0.25 % 0101 = S104K D = ± 0.5 % 4101 = S104L F
in „Frage zu Pt1000“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC.pdf
IMP D x L R.C. IMP D x L R.C. IMP D x L R.C. IMP 33 05x11 155 0.800 39 05x11 175 0.650 47 05x11 155 0.800 6.3x11. 210 0.550 56 05x11 175 0.650 6.3x11. 235 0.440 68 05x11 155 0.800 6.3x11. 220 0.500 6.3x11. 260
in „Welche Elkos verwenden für Austausch? (TFT-Netzteil-Reparatur)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stm32f10x_rcc.lst
559 0 927 001a FB79 ldrb r3, [r7, #7] @ zero_extendqisi2 928 001c 012B cmp r3, #1 929 001e 02D0 beq .L59 930 0020 042B cmp r3, #4 931 0022 05D0 beq .L60 932 0024 09E0 b .L62 933 .L59: 560:lib/stm32f10x_rcc.c **** { 561:lib/stm32f10x_rcc.c **** case RCC_LSE_ON: 562:lib/stm32f10x_rcc.c **** /* Set LSEON
in „Seltsame Initialisierungen und Abstürze.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Telegramme_SBC.pdf
r ä i e ( I o e e r c m m l n u u r h g t f f t c l k r r S S F A P P F0 23 36 01 00 E0 B3 11100000 10110011 F0 23 36 81 00 2C 3F 00101100 00111111 F0 23 36 01 02 F2 90 11110010 10010000 F0 23 36 81 03 B7 0D 10110111 00001101 F0
in „CRC / Prüfsumme knacken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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supercap_manual.pdf
please read "Precautions" and other safety precautions listed in the printed version catalog. 2017.05.17 9565SCGVOL01E1705H1 Resistive discharge characteristics (Backup time capability) FG0H105ZF at 25 ˚C [Charging: 5 V, 0 Ω, 24 h] 6.0 5.0 c d ( 4.0 g l v3.0 l i r 2.0 e 50kΩ 100kΩ250kΩ500kΩ 1MΩ2.5MΩ
in „Super cap - .1F 5.5V TOKIN“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VIK_CSR_REV_C6--190520.pdf
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) CSR0204 1.55±0.10 3.65±0.10 8.0±0.10 1.75±0.10 3.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 1.80±0.10 CSR0207 2.40±0.10 6.15±0.10 12.0±0.10 1.75±0.10 5.50±0.05 4.00±0.10 4.00±0.10 2.00±0.05 1.50+0.10 2.70±0.10 Recommend Land Pattern Type A B C (mm) (mm
in „SMD Dioden Typ ermitteln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC14503_M.pdf
16 16 1k INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT 1k CL C 8 VSS 8 VSS L 20ns 20ns VDD 90% 50% 10% DISABLEINPUT VSS PLZ tPZL VOH 90% 10% OUTPUTFORt PZH PZLCIRCUIT ⌠VOL +0.05V t t PHZ PZH OUTPUTFORt PHZ PLZCIRCUIT 90% ⌠V OH–0.15V 10% VOL Figure 2. 3–State AC Test Circuit and
in „Dipl. Ing Heinz Ahborn Orgel - Keine Töne mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Susumu_rp-rph.pdf
size. 3P)4▯DPNQMJBOU SPECIFICATIONS Mechanical Dimension R(0402) RPH1608 (0603) R(0805) W (Inch Size) L 1.0 0.05 1.6 0.2 2.0 0.2 P W 0.5 0.05 0.8 0.2 1.25 0.2 L P 0.2 0.10 0.3 0.2 0.4 0.2 T 0.35 0.05 0.4 0.1 0.4 0.1 T (unit : mm Electrical Type RP1005 RP1608 RPH1608 NEW RP2012 Power 1/6W 1/5W 1/4W 1/3W
in „SMD Gehäuseformen“ · Platinen ·
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16389fg.pdf
5V, No Load l 3 8 mV V = 5V, I = 10mA l 500 700 mV S SINK VOH Output Voltage Swing High VS= 3V, No Load l 2.94 2.98 V VS= 3V, SOURCE= 5mA l 2.25 2.40 V VS= 5V, No Load l 4.94 4.98 V VS= 5V, SOURCE= 10mA l 3.8 4.0
in „Alternative gesucht zu OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0900766b8096571f.pdf
. SCHUTZART IP 40 / 41 IP40:XS,IP41:M,LundXL. MitDichtung(Zubehör)bisIP65:LundXLohne Batteriefach. L/XL MAX. PLATINENMASSE B SMART- L xB/B2inmm H CASE Unterteil Oberteil XS 46x 29/18 – M 58x 38/30 63 x40/31 L L 88x 50/42 117 x51/37 B2 XL 127x 60/50 78 x60/56+ 50 x55/47 (Dom-undBatterieaussparungunberücksichtigt
in „Suche günstige Quelle für Handgehäuse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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zxld1366.pdf
L=68μH 10% 8% 6% ) ( 4% n t i 2% e D n 0% e u 01 LEDs C -2% 03 LEDs t 05 LEDs p -4% u 07 LEDs O 09 LEDs -6% 11 LEDs 13 LEDs -8% 15 LEDs -10% 0 10 20 30 40 50 60 Supply Voltage (V) ZXLD1366 Efficiency L
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pmosdim.pdf
1 F 2 5 IL V L(DC) 5 L VL(DC) – – 1 6 3 4 Load AQV20 2 5 3 4 1a DC B* Series 1 6 E 1 F 2 5 – 5 Load – 3 4 L V L(DC) 4 L VL(DC) + + Load Load 1 6 + 6 + E 1 F I V L(DC) L VL(DC) DC C 2 5 L 5 3 4 – 4 Load – Terminal 3
in „7V-9V AC mit 3,3V DC schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pmosdim.pdf
1 F 2 5 IL V L(DC) 5 L VL(DC) – – 1 6 3 4 Load AQV20 2 5 3 4 1a DC B* Series 1 6 E 1 F 2 5 – 5 Load – 3 4 L V L(DC) 4 L VL(DC) + + Load Load 1 6 + 6 + E 1 F I V L(DC) L VL(DC) DC C 2 5 L 5 3 4 – 4 Load – Terminal 3
in „Ersetzung einer mechanische Tastatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LRTB_GVTG_15_.pdf
D NO C TO IS SE t< ilt p ) cto 3 ˚ w it or rtimim e e X)PRO M T O hs a atawl ˚ C a tfa a t2 e. ica l F l loo o r tir ( O P o ntes tuiv be l w if e ad du r en t 4 F Flo l o 4 m vicr eq e l e lo ing en r roc e is i v ele l5 5 a F : ,gdw , oe2c od e e b u ntw h ke p ate e L eLe v ve lel6 d b n rdafo ba
in „LRTBGVT erstellen(LTspice)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DDZ97xx.pdf
DDZ9705S (Note 5) HY 18 17.10 18.90 50 0.05 13.6 DDZ9707S MD 20 19.00 21.00 50 0.05 15.2 DDZ9708S ME 22 20.90 23.10 50 0.05 16.7 DDZ9709S MF 24 22.80 25.20 50 0.05 18.2 DDZ9711S MH 27 25.65 28.35 50 0.05 20.4 DDZ9712S MJ 28 26.60 29.40 50 0.05 21.2 DDZ9713S MK 30 28.50 31.50 50 0.05 22.8 DDZ9714S ML 33 31.35 34.65 50 0.05 25.0 DDZ9715S MM 36 34.20 37.80 50 0.05 27.3 DDZ9716S MN 39 37.05 40.95 50 0.05 29.6 DDZ9717S MO 43 40.85 45.15 50 0.05 32.6 Notes: 3. Nominal Zener voltage is
in „Komparator für 24V LOW BAT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DELL_VOSTRO_3300__WIstron_Winery13_MB_DIS_.pdf
A28 SCD1U10V2KX-4GP SC10U6D3V5KX-1GP SC1U6D3V2KX-GP DY Y39 VCCME a VCCSUS3_3 A26 2 1 +3.3V_RUN +1.05V_VTT 2 2 l +1.05V_VTT L2702 Y41 VCCME l VCCSUS3_3 U23 1 2 +1.05VS_VCCA_A_DPL e R2701 1 IND-10UH-218-GP Y42 VCCME c VCCIO V23 100R2J-2-GP 2 C 1 1 C2711 s +5VALW_PCH_VCC5REFSUS 1 D2702 +5V_RUN C C2734
in „Bios programmieren mit Dual Bios Main.Bin und EC.Bin ?“ · Softwareentwicklung ·
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F10392.pdf
: 82-2-857-5430 Rev07 – 2006/05 10 6. Spectrum for white (Ta=25℃) 1.0 0.8 e o P n 0.6 a i c tu p ri e i 0.4 i D l R 0.2 0.0 400 500 600 700 Wavelength (nm) 7. Wavelength Curve for Red, Green, Blue (Ta=25℃) 1.0 0.8 r e o l n 0.6 t ti
in „LED dynamic resistance“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F10392.pdf
: 82-2-857-5430 Rev07 – 2006/05 10 6. Spectrum for white (Ta=25℃) 1.0 0.8 e o P n 0.6 a i c tu p ri e i 0.4 i D l R 0.2 0.0 400 500 600 700 Wavelength (nm) 7. Wavelength Curve for Red, Green, Blue (Ta=25℃) 1.0 0.8 r e o l n 0.6 t ti
in „[V] 6 X Power RGB LED 3W Seoul Semiconductor F10392 Star“ · Markt ·
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sqjq160e.pdf
otherwise noted) Axis Title 10000 1 n i Duty cycle = 0.5 n e r n 0.2 1000 e a 0.1 t e 0.1 n i e m 0.05 t l f l s n E a 1 2 e e 0.02 100 l h 0.01 m T Single pulse o N 0.001 10 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 Square Wave Pulse Duration (s) Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Case Axis Title 10000 1 Duty cycle = 0.5 t i 0.2 n 0.1 r c 0.1 1000 T a 0.05 i e 0.02 e e c p l l f I 0.01 s n E a 1 2 e r l h 100 a T Single pulse o 0.001 N 0.0001 10 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1000 Square Wave Pulse Duration (s) Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
in „Hilfe mit MOSFET Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Widerstaende.pdf
pulses at 12 s intervals; for permissible resistance change (0.5 % R + 0.05 Ω) 1.2/50 Pulse e a l 10 kV V s T 1 kV MBE/SMA 0414 100 V MBB/SMA 0207 MBA/SMA 0204 10 V 10 Ω 100 Ω 1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 1 MΩ 10 MΩ Resistance Value R Pulse load rating in accordance with IEC 60115-1, 4.27
in „Widerstand identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VN02N.pdf
4.8 0.189 C 1.37 0.054 D 2.4 2.8 0.094 0.110 D1 1.2 1.35 0.047 0.053 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.8 1.05 0.031 0.041 F1 1 1.4 0.039 0.055 G 3.2 3.4 3.6 0.126 0.134 0.142 G1 6.6 6.8 7 0.260 0.268 0.276 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L 17.85 0.703 L1 15.75 0.620 L2 21.4 0.843 L3 22.5 0.886 L5 2.6
in „Schottky-Diode gegen "reverse supply"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3999fa-1.pdf
(°C) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) 3999 G04 3999 G05 3999 G06 UVLO Threshold Voltage OVLO Threshold Voltage 1.40 1.40 1.35 1.35 1.30 1.30 ( UVLO RISING ( OVLO RISING E 1.25 E1.25 A1.20 A1.20 L L V 1.15 UVLO FALLING V1.15 OVLO FALLING N N P 1.10 P1.10 L L V 1.05 V1.05 U O 1.00 1.00 0.95 0.95 0.90 0.90 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 –50 –25 0 25 50 75 100 150 TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) 3999 G07 3999 G08 3999fa 4 Formoreinformationwww.linear.com
in „Halbbruecke Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mcp_flipdot_v5.ino
Adafruit_MCP23017.h" Adafruit_MCP23017 mcp; // die Zeichenkodierung uint8_t hex2dot[][5] = { {0x07, 0x05, 0x05, 0x05, 0x07}, // 0 {0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02}, // 1 {0x07, 0x01, 0x07, 0x04, 0x07}, // 2 {0x07, 0x01, 0x03, 0x01, 0x07}, // 3 {0x05, 0x05, 0x07, 0x01, 0x01}, // 4 {0x07, 0x05, 0x07, 0x01, 0x07}, // 5 {0x04, 0x04, 0x07, 0x05, 0x07}, // 6 {0x07, 0x05, 0x01, 0x01, 0x01}, // 7 {0x07, 0x05, 0x07, 0x05, 0x07}, // 8 {0x07, 0x05, 0x07, 0x01, 0x01}, // 9 {0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00}, // 0xA = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, //
in „Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_RGB.pdf
= tP IF IF D =TP IF 0.30 T 0.30 T T 0.25 0.25 D = D = 0.005 0.005 0.01 0.01 0.20 0.02 0.20 0.02 0.05 0.05 0.1 0.1 0.15 0.15 0.2 0.2 0.5 0.5 0.10 1 0.10 1 0.05 0.05 0 0 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 10-5 10 -410 -310 -210 -110 0 10 s10 2 10 10 10 10 10 10 10 s10 tp tp 2006-02-01 15 LRTB G6TG Maßzeichnung 8) Seite
in „Wunschfarbe über eine RGB-LED und PWM erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOS4093STM_3_.pdf
SYMBOL NAME AND FUNCTION 1, 2, 5, 6, 8, A, B,C, D, E, 9, 12, 13 F, G, H Data Inputs 3, 4, 10, 11 J, K, L, M Data Outputs 7 VSS Negative Supply Voltage 14 V DD Positive Supply Voltage TRUTH TABLE INPUTS OUTPUTS A, C, E, G B, D, F, H J, K, L, M L L H L H H H L H H H L ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter
in „Frequenz Spannungswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sx01S0x_Sharp.pdf
125˚C, V =D400V mutating OFF-state voltage dV/dt)C dI td t -1.5A/ms 4 - - V/ s Minimumtrigger S101S05V/S201S05V V D = 12V, R =L30 - - 15 IFT mA current S101S06V/S201S06V V D = 6V, R L 30 - - 15 Isolation resistance R ISO DC500V, 40 to 60 %RH 1010 - - Transfer S101S06V - - 35 Zero-cross voltage V OX IF
in „Elektronisches Relais mit Nulldurchgangsschalter?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S201S06-DB.pdf
125˚C, V =D400V mutating OFF-state voltage dV/dt)C dI td t -1.5A/ms 4 - - V/ s Minimumtrigger S101S05V/S201S05V V D = 12V, R =L30 - - 15 IFT mA current S101S06V/S201S06V V D = 6V, R L 30 - - 15 Isolation resistance R ISO DC500V, 40 to 60 %RH 1010 - - Transfer S101S06V - - 35 Zero-cross voltage V OX IF
in „Netztrafo, SSR und Zerocrossing, kann das funktionieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bootcode.txt
3800 023FC7 LJMP L0001 3803 00 DB 000h L0052: 3804 E575 MOV A, 75h 3806 645A XRL A, #5Ah 3808 6002 JZ L0053 L0054: 380A 80FE SJMP L0054 L0053: 380C E4 CLR A 380D 900051 MOV DPTR, #0051h 3810 F0 MOVX @DPTR, A 3811 752B06
in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2SB1412.pdf
− 2 −25°C C −2 : : E 25 °C E −1 G − 1 A T L L −0.5 O −0.5 V V N N −0.2 T −0.2 IC B =50/1 T A 40/1 A U −0.1 30/1 R −0.1 A 10/1 T Ta=100°C S−0.05 S −0.05 R T R C−0.02 T L C −0.02 O−0.01 L C −2m−5m−0.01-−0.00.10.2−0.51 −2 −5−10 O −0.01 C −2m −5m−
in „Transistor durchgebrannt woher neuen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PQ05RD11.pdf
circuit for Ripple Rejection VIN 1 2 47 F VO + 1 2 IO 4 VC A O ~ ei IC + 4 + 3 A V 3 R LV~ eo 0.33 F R L 0.33 F 47 F A Iq VIN f=120Hz (sine wave) e=0.5Vrms VI= 7V (PQ05RD11) VI=11V (PQ09RD11) VI=14V (PQ12RD11) I=0.3A RR=20 log (eo) Fig.3 Power Dissipation vs. Ambient Fig.4 Overcurrent Protection Temperature Characteristics (Typical Value) (PQ05RD11) 20 100 PD1 :No heat sink PD2 :With infinite heat sink ) ) % 80 ( 15 PD2 ▯▯▯ e V I=20V D g P l o o 60 t t V I=15V p 10 ▯▯▯ u s t d o 40 r e e t o 5 l VIN=7V P ▯▯▯ e 20 R P D1 0 0 -20 0 ▯▯▯ 40 60
in „Spannungsregler mit geringem Ruhestrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC4151.pdf
ADIN Voltage) ADC DNL vs Code (ADIN Voltage) ADC INL vs Code (ADIN Voltage) 0.10 1.0 1.0 ) % R O 0.05 0.5 0.5 R D B ) T L S S L ( J 0 N 0 I 0 A C C U D A A A T–0.05 –0.5 –0.5 T D A –0.10 –1.0 –1.0 0 1024 2048 3072 4096 0 1024 2048 3072 4096 0 1024 2048 3072 4096 CODE CODE CODE 4151 G03 4151 G04 4151 G05 ADC Total Unadjusted Error vs Code (SENSE Voltage) ADC DNL vs Code (SENSE Voltage) ADC INL vs Code (SENSE Voltage) 1.0 2 2 ) % R O 0.5 R 1 1 E ) ) T S S S ( ( J 0 N 0 N 0 A D C U D D L A A T T–0.5 –1
in „DC Wattmeter Leistungsmesser selber bauen - Eigenbau - low cost Assembler ATmega SA56“ · Projekte & Code ·
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MAX4238-MAX4239.pdf
80 6 V = V - V t t t OH CC OUT 8 8 60 8 0.25 4 0.30 4 ) 40 4 V M ) M E 20 M E ( R G0.20 G0.25 E 0 L T VCC = 2.7V B -20 O VCC= 2.7V O0.20 ( H V S -40 I0.15 O VCC = 5V H -60 T V CC= 5V T0.15 P P P N -80 T0.10 U0.10 A -100 O O A-120 VCC = 5V G GAIN = 60dB 0.05 0.05 -140 R = 10k -160 L CL = 0pF 0 0 -180
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pluggit_Drucksensorboard_V3.ino
zum Test für 15s auf 10V SDP1000L05 = !digitalRead(2); //wenn Pin2 auf GND dann eine SDP1000L05-Platine nachbilden if (SDP1000L05) Serial.println("Sensornachbildung: SDP1000L05"); else Serial.println("Sensornachbildung: SMI5552-003-D
in „Eigenentwicklung Ersatzplatine Drucksensorboard für Pluggit“ · Haus & Smart Home ·
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HCF4069UB.pdf
AND FUNCTION 1, 3, 5, 9, 11, A, B,C, D, E, 13 F Data Inputs 2, 4, 6, 8, 1G, H, I, J, Data Outputs 12 L 7 V Negative Supply Voltage SS 14 V DD Positive Supply Voltage TRUTH TABLE INPUTS OUTPUTS A, B, C, D, E, F G, H, I, J, K, L L H H L ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value Unit VDD Supply Voltage
in „CD4049 in rauscharm, gibts das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK520.pdf
3 1 P P P P J A V n X P P P P P 0 1 : 5 1 C e 5 t o N D C B A 6-19 STK520 User Guide 7510A–AVR–08/05 Complete Schematics Figure 6-2. Schematics, 2 of 4 D C B A v 6 R 1 4 ] . f [ o 1 P 1 2 0 t 5 e K S G T T 4 3 S V 5 5 P P R 0 1 K O 2 1 F 0 R 4 I I N 1 R L L I e D D A m Z v N x 2 x 2 Z L e o E R T E
in „DALI EVG stk520“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schottky_crossreference.pdf
40CPQ035 MBR4045PT 40CPQ045 MBR4050PT 40CPQ050 MBR4060PT MBR4060WT MBR735 MBR735 MBR745 MBR745 MBRS130L 10BQ030 MBRS140 10BQ040 MBRS140 CMSH1-40 MBRS340 30BQ040 S100 10MQ100N S310 30BQ100 SB1100 11DQ10 SB140 11DQ04 SB150 11DQ05 SB160 11DQ06 SB3100 31DQ10 SB330 31DQ03 SB340 31DQ04 SB350 31DQ05 Schottky
in „Ersatztyp für Schottky Diode 11dq06“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·