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EMS_PIC.pdf
3PSD2CAN 3 6 7 8 IC6 3 R R R R D B 4 7 k 1 EMS_TX D 8 VIN VOUT 1 EMS_5V 8 B R 4 IC1B 4 R M C16 5 7 8 C10 78L05SMD C11 100n 6 D11 1 330n GND 10n EMS_232_TX LM393D T1 4 2 3 6 7 4 4 6 BC847 1 B C B C EMS_GND R 7 R R 8 R 1 k EMS_GND EMS_GND S S R 4 1 3 1 3 EMS_GND +5V RS232 3 2 2 2 1 RC7 5 D1 USB_VCC IC4 JP6 3
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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HCPL-063.pdf
7 6 5 6.35 ± 0.25 OPTION CODE* (0.250 ± 0.010) A XXXXZ DATE CODE YYWW RU UL 1 2 3 4 RECOGNITION 1.78 (0.070) MAX. 1.19 (0.047) MAX. 0.254 + 0.076 5° TYP. - 0.051 + 0.003) 3.56 ± 0.13 4.70 (0.185) MAX. (0.010 - 0.002) (0.140 ± 0.005) 0.51 (0.020) MIN. 2.92 (0.115) MIN. DIMENSIONS IN MILLIMETERS AND (
in „Logic Gate Optocoupler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADM660_8660.pdf
mA FC = Open (ADM660), GND (ADM8660) –25 mA FC = V+ Power Efficiency (FC = Open) (ADM660) 90 94 % RL= 1 kW Connected from V+ to OUT Power Efficiency (FC = Open) (ADM8660) 90 94 % RL= 1 kW Connected from V+ to OUT, T = +25∞C A Power Efficiency (FC = Open) (ADM8660) 88.5 % RL= 1 kW Connected from V+ to OUT, TA= –40∞C to +85∞C Power Efficiency (FC = Open) (ADM660) 90 93 % RL= 500 W Connected from OUT to GND Power Efficiency (FC = Open) (ADM8660) 90 93 % RL= 500 W Connected from OUT to GND, TA= +25∞C Power Efficiency (FC = Open) (ADM8660) 88.5 % R = 500 W Connected from OUT
in „[V] 48St. AnalogDevice ADM660 SMD CMOS Switched-Capacitor Voltage Converters / Inverts or Doubles“ · Markt ·
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SETIBIT.INC
call getibit anl a, @r0 add a, #0FFh ret getibit: ;get byte address and bit mask mov r0, a anl a, #78h ;byte number rl a ; * 2 swap a ; / 16 = / 8 add a, #20h ;start data bit addressable xch a, r0 anl a, #7 ;bit number inc a movc a, @a+pc ;bit mask ret db 1, 2, 4, 8, 10h, 20h, 40h, 80h ;-------------
in „Zeiger auf Bit hochzählen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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energies-15-09251.pdf
agreement with the following quadratic formula 2 2 zi(k ) = a0z r(k) + a 1 r(k) + a2 k 1 < k ▯ k2 (78) By considering k + 1 measurements, (78) can be written in vector form as follows ▯ ▯ k ▯ ▯k 2 k zi = zr zr1 b c (79) k ¯ k zi = A c c where subscript c denotes the CT Arc and 2 3 2 3 2 3 zi(0) zr(0)
in „Batterieheizung durch Ripplestrom“ · Fahrzeugelektronik ·
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merged.lst
,#02H,ZANF4 466: 02C8 85 1C 78 MOV (78H),(1CH) 467: 02CB 85 1D 79 MOV (79H),(1DH) 468: 02CE C2 95 CLR P1.5 469: 02D0 D2 96 SETB P1.6 ; Faktor 1/2 470: 02D2 C2 97 CLR P1.7 471: 02D4 80 0C SJMP ZANF0 472: 02D6 85 1A 78 ZANF4: MOV (78H
in „8051 Assembler + Linker für WINDOWS 10/11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa128lm.pdf
90 120 dB ±1 ±100 ±1 ±32 ±1 ±32 ±1 ±32 V/V NOISE Voltage: f = 10Hz 92 92 92 92 nV/√Hz O fO= 100Hz 78 78 78 78 nV/√Hz fO= 1kHz 27 27 27 27 nV/√Hz f = 10kHz 15 15 15 15 nV/√Hz O fB= 10Hz to 10kHz 2.4 2.4 2.4 2.4 Vrms fB= 0.1Hz to 10Hz 4 4 4 4 Vp-p Current:Bf = 0.1Hz to 10Hz 4.2 3 2.3 3 fA, p-p fO= 0.1Hz
in „Verkaufe 15 x OPA128LM“ · Markt ·
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Metrawatt-MA_5D.pdf
Al V30.31 B4 CIO Cl CZ V32 B5 Cll,12 C2 R8 Clf2 . CB C3 R9...12 .04 Rll5 Al V33 B4 Rl4 Rll6 Al/2 V34 AlB4 Cl4,IS B3 RI4 03 Rl17 Ai. V35 .BI CI6,17 Al RI5 C3 R118,119 Al V36,37 C5 CIB A 4 R16 83 RUO 83 V38,39 B4 RI7 D3 RI21 D4 V40...42 03 C19 B4 RI8 e4 RIZ2,m B3 V43 Al C20 21.22 Al RI9
in „S: DMM mit dB-Anzeige“ · Markt ·
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Metrawatt-MA_5D.pdf
Al V30.31 B4 CIO Cl CZ V32 B5 Cll,12 C2 R8 Clf2 . CB C3 R9...12 .04 Rll5 Al V33 B4 Rl4 Rll6 Al/2 V34 AlB4 Cl4,IS B3 RI4 03 Rl17 Ai. V35 .BI CI6,17 Al RI5 C3 R118,119 Al V36,37 C5 CIB A 4 R16 83 RUO 83 V38,39 B4 RI7 D3 RI21 D4 V40...42 03 C19 B4 RI8 e4 RIZ2,m B3 V43 Al C20 21.22 Al RI9
in „Metrawatt MA5D Abgleichanleitung A DC Bereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP177.pdf
POWER SUPPLY REJECTION RATIO PSRR VS= ±3V to ±18V 110 120 106 115 dB LARGE-SIGNALVOLTAGE GAIN 4 AVO RL≥ 2 kΩ,V O ±10V 2000 6000 1000 4000 V/mV OUTPUTVOLTAGE SWING VO RL≥ 2 kΩ ±12 ±13 ±12 ±13 V POWER CONSUMPTION PD VS= ±15V, no load 60 75 60 75 mW SUPPLY CURRENT SY VS= ±15V, no load 20 2.5 2 2.5 mA 1 2TCVOSs
in „Konstantstromquelle bis 100ma mit OPV auslegung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLV2462.pdf
AV= 1, RL= 10 kΩ Channel 2 on 25°C ns Channel 2 only, 329 Channel 1 on Gain-bandwidth product f = 10 kHz, C = 160 pF RL= 10 kΩ, 25°C 5.2 MHz L V(STEP)PP = 2 V, 0.1% 1.47 AV= −1, C L 10 pF, RL= 10 kΩ 0.01% 1.78
in „frage zu einfachem uC Ohmmeter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OpAmp_MC3407x_KapazitiveLast.pdf
Power Bandwidth BW − 160 − − 160 − kHz AV= +1.0, L = 2.0 kW,OV = 20 pp, THD = 5.0% Phase margin m Deg RL= 2.0 kW − 60 − − 60 − RL= 2.0 kW, L = 300 pF − 40 − − 40 − Gain Margin Am dB RL= 2.0 kW − 12 − − 12 − RL= 2.0 kW, L = 300 pF − 4.0 − − 4.0 − Equivalent Input Noise Voltage en − 32 − − 32 − nV/√Hz R =
in „Push/Pull in spannungsgeregelter Stromquelle / Frage zur Auslegung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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H21A2.pdf
AMBIENTTEMPERATURE(°C) Figure 6. Output Current vs. Distance Figure 5. Switching Speed vs. R L d,DISTANCE(mils) 78.7 157.5 236.2 315 393.7 4.5 1.00 4 PW=300µs T 3 PRR=100pps N R D I =75 AMPS,V =5V ton R .1 I F R L CC t C NORMALIZED A 2 off T TOVALUEWITH M NORMALIZEDTO P SHIELD R RL=2.5KΩ T BLACK REMOVED N O SHIELD
in „Gabellichtschranke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
= 0 .equ MotorPort = PortC .equ MotorPortDirection = DDRC .equ MotorEn = 1 ;1 für Enable .equ MotorRL = 2 ;0 für rechts .equ MotorPuls = 3 ;Step bei fallender Flanke .equ MotorHV = 4 ;0 für volle Schritte .equ MotorReset = 5 ;Lowaktiv .equ Tasten = PinA .equ NoKey = 0xff ;11111111 keine Taste gedrückt
in „Timer zählt nicht atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kap6.pdf
Vorzeichen gleich sind, d.h. Amplitudenbedingung: RG= - RL G G - G L Phasenbedingung: X = - X B = - B (8) G L G L Aus der Phasenbedingung folgt, daß bei einer kapazitiven Eingangsimpedanz (d.h. negativem Eingangs-Blindwiderstand) der Schwingquarz auf einem Arbeitspunkt
in „4060 + Quarz wollen nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kap6.pdf
Vorzeichen gleich sind, d.h. Amplitudenbedingung: RG= - RL G G - G L Phasenbedingung: X = - X B = - B (8) G L G L Aus der Phasenbedingung folgt, daß bei einer kapazitiven Eingangsimpedanz (d.h. negativem Eingangs-Blindwiderstand) der Schwingquarz auf einem Arbeitspunkt
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EMS_V2_Plan.pdf
3 7 2 R R R R 330 R19 8 D 1 8 D1 B 1 k 4 1 EMS_TX VIN VOUT EMS_5V C16 5 1N4148SMD B R 5 IC1B R C10 78L05SMD C11 2 k 7 100n R 1 D2 EMS_232_TX 6 330n GND 10n 4 1N4148SMD LM393D T1 2 3 6 7 Q2 BC847 EMS_GND BC857ASMD 5 7 EMS_GND EMS_GND 6 k R 4 R 4 4 0 EMS_GND R 2 RA5 GND k 5 1 + 1 VDD1 VDD2 8 EMS_5V RC7
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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EMS_V2_Schaltplan.pdf
IC6 9 4 B R 5 IC1B R 330 R25 8 D 1 C14 MCLR/ R 7 EMS_TX VIN VOUT EMS_5V t4 3 2 1 EMS_232_TX 6 C12 78L05SMD C13 + C19 4 100n s4 3 2 1 S LM393D T2 e 7 6 k BC847 330n GND 10n 47µ / 50V e ON 2 5 1 9 7 EMS_GND 2 3 6 7 EMS_GND o5 6 7 8 R 4 EMS_GND M R R R EMS_GND GND V 5 1 8 + 2 VDD1 VDD2 7 EMS_5V RC7 3 VOA
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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HCPL-4701-360E.pdf
Typ. Max. Unit Test Conditions Fig. Note b, c Propagation Delay Time to tPHL — 65 500 μs F = 40 μA, RL= 11 kΩ to 16 kΩ, 6, 8 Logic Low at Output VCC = 3.3V to 5V — 3 25 TA= 25°C, IF= 0.5 mA, R L 4.7 kΩ — 3 30 F = 0.5 mA, RL= 4.7 kΩ Propagation Delay Time to tPLH — 70 500 μs F = 40 μA,RL= 11 kΩ to 16 kΩ
in „DI mit geringer Stromaufnahme und hoher Spannungsfestigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm324_DeepL_de.pdf
ZICM Gleichtakt 4 || 1.5 GΩ || pF OPEN-LOOP GAIN 50 100 AOL Open-Loop- VS= 15 V, VO= 1 V bis 11 V, RL≥ 2 kΩ, V/mV Spannungsverstärkung angeschlossen an ( V-) T A -40°C bis 85°C 25 FREQUENZGANG GBW Verstärkungs-Bandbreiten- RL= 1 MΩ, C L 20 pF (siehe Abbildung 7) 1.2 MHz Produkt SR Anstiegsrate RL= 1
in „gutes Übersetzungsprogramm für Datenblätter gesucht“ · Offtopic ·
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LMC662.pdf
Typ LMC662AI LMC662C Units (Note 4) Limit Limit (Note 4) (Note 4) + Output Swing V = 5V 4.87 4.82 4.78 V R = 2 kΩ to V /2 4.79 4.76 min L 0.10 0.15 0.19 V 0.17 0.21 max V = 5V 4.61 4.41 4.27 V + RL= 600Ω to V /2 4.31 4.21 min 0.30 0.50 0.63 V 0.56 0.69 max + V = 15V 14.63 14.50 14.37 V R = 2 kΩ to V /2 14.44 14.32 min L 0.26 0.35 0.44 V 0.40 0.48 max V = 15V 13.90 13.35 12.92 V RL= 600Ω to V /2 13.15 12.76 min 0.79 1.16 1.45 V 1.32 1.58 max Output Current Sourcing, VO= 0V 22 16 13 mA V = 5V 14 11 min Sinking, O = 5V 21 16 13 mA 14 11 min Output Current Sourcing, V = 0V 40 28 23
in „Alternative zum LMC6041“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA8425.PDF
gain setting; THD = −60 dB; f = 1 kHzS R = 600 ; RL= 10 k ; bass/treble = 0 dB; V CC = 12 V. Fig.11 Output signal handling capability; gain = 6 dB; S = 600 ; RL= 10 k , bass/treble = 0 dB, VCC = 12 V. October 1988 15 Philips Semiconductors Product specification
in „Eingangsspannung beim TDA8425“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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opa847.pdf
typ C G = +20, RG= 39.2Ω, VO= 200mV PP 350 230 210 195 MHz min B G = +50, RG= 39.2Ω, VO= 200mV PP 78 63 60 57 MHz min B Gain Bandwidth Product (GBP) G ≥ +50 3900 3100 3000 2800 MHz min B Bandwidth for 0.1dB Gain Flatness G = +20, RL= 100Ω 60 40 35 30 MHz min B Peaking at a Gain of +12 4.5 7 10 12 dB
in „ADC für OPA847“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bild
Elektronischer Schaltplan mit Logikbausteinen und Spannungsregler
GND, SN75157D, U1, RCLK, OE, SRCLK, SRCLR, SER, QE, QH, VCC, GND, SN74AHCT595DR, 5V, VCC, GND, U2, L78L05ABUTR, 24V, VIN, VOUT, 5V, R30, RC0805FR-07270L, D21, LGR971, C3, C4, 08055C104KAT2A, C1210C475KRACTU, GND, 08055C104KAT2A, U6, 1Y, 1A, 2Y, 2A, 3Y, 3A, 4Y, 4A, GND, VCC, 5V, U5, 1Y, 1A, 2Y, 2A, 3Y, 3A, 4Y, 4A, GND, VCC, 5V, SN75158D, RC0805FR-0733RL, SN75158D, C8, C7, C6, C9, C1, 08055C104KAT2A
in „SPI-Verbindung über differentielles Signal (RS422)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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NT2GC64B8HC0NS.pdf
CAS latency time (tAAmin) 13.125ns 13.125ns 69 69 17 Minimum write recovery time (tWRmin) 15ns 15ns 78 78 18 Minimum -to- delay (tRCDmin) 13.125ns 13.125ns 69 69 19 Minimum Row Active to Row Active delay (tRRDmin) 7.5ns 6ns 3C 30 20 Minimum row Precharge delay (tRPmin) 13.125ns 13.125ns 69 69 21
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hrktar_main.lst
Faktor U*1/ 403: 0246 12 05 BF LCALL LCD_CLEAR 404: 0249 00 NOP 405: 024A 00 NOP 406: NEU: 407: 024B 78 70 MOV R0,#70H ; Adresse la 408: 024D 79 78 MOV R1,#78H ; Adresse lad 409: 024F C2 01 CLR FLAN_POSI ; Merker posi 410: 0251 E4 CLR A 411: 0252 FE MOV R6,A 412: 0253 F5 25 MOV (25H),A 413: 0255 F5 26
in „8051 Assembler + Linker für WINDOWS 10/11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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device_list_hilo_all03_v9-12.pdf
uPD75P64CS *uPD75P64G *uPD75P66CS *uPD75P66G uPD77P25 uPD77P56 *uPD77P56CR uPD77P57 *uPD77P57CR *uPD78CP14CW *uPD78CP14GF *uPD78CP14L *uPD78P014CW *uPD78P014GC *uPD78P018FY *uPD78P0308GC *uPD78P054GC *uPD78P054GK *uPD78P054KK *uPD78P064GC *uPD78P064GF *uPD78P064KL *uPD78P083GB *uPD78P214CW *uPD78P214L *uPD78P218AGC *uPD78P312ACW *uPD78P312AL *uPD78P328CW *uPD78P328L <<PHILIPS>> *51XAG17 *51XAG27 *51XAG37 *87C054 *87C055 *87C451 *87C453 87C504 87C508 87C51 87C51FA 87C51FB 87C51FC 87C52 87C524 87C528 87C54
in „PROM programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_OPA657_2008-12.pdf
DISTORTION vs FREQUENCY HARMONIC DISTORTION vs OUTPUT VOLTAGE (1MHz) –50 V = 2Vp-p –70 O f = 1MHz –60 RL= 200Ω –75 c c RL= 200Ω 2nd Harmonic d d –80 n –70 ( t i –85 o 2nd Harmonic r i –80 i –90 D D i i o –90 o –95 r r 3rd Harmonic a 3rd Harmonic a–100 H–100 H See Figure 1 –105 See Figure 1 –110 –110 0.2
in „Stabilität OPV OPA657“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm2676.pdf
CURRENT NUMBER (µH) (A) THROUGH SURFACE THROUGH SURFACE SURFACE HOLE MOUNT HOLE MOUNT MOUNT L23 33 1.35 RL-5471-7 RL1500-33 PE-53823 PE-53823S DO3316-333 L24 22 1.65 RL-1283-22-43 RL1500-22 PE-53824 PE-53824S DO3316-223 L25 15 2 RL-1283-15-43 RL1500-15 PE-53825 PE-53825S DO3316-153 L29 100 1.41 RL-5471-4 RL-6050-100 PE-53829 PE-53829S DO5022P-104 L30 68 1.71 RL-5471-5 RL6050-68 PE-53830 PE-53830S DO5022P-683 L31 47 2.06 RL-5471-6 RL6050-47 PE-53831 PE-53831S DO5022P-473 L32 33 2.46 RL-5471-7 RL6050-33 PE
in „[V] 45St. Schaltregler LM2676SX-3.3/NOPB TO263-7 SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3-A Step-Down“ · Markt ·
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lm2676_2_.pdf
CURRENT NUMBER (µH) (A) THROUGH SURFACE THROUGH SURFACE SURFACE HOLE MOUNT HOLE MOUNT MOUNT L23 33 1.35 RL-5471-7 RL1500-33 PE-53823 PE-53823S DO3316-333 L24 22 1.65 RL-1283-22-43 RL1500-22 PE-53824 PE-53824S DO3316-223 L25 15 2 RL-1283-15-43 RL1500-15 PE-53825 PE-53825S DO3316-153 L29 100 1.41 RL-5471-4 RL-6050-100 PE-53829 PE-53829S DO5022P-104 L30 68 1.71 RL-5471-5 RL6050-68 PE-53830 PE-53830S DO5022P-683 L31 47 2.06 RL-5471-6 RL6050-47 PE-53831 PE-53831S DO5022P-473 L32 33 2.46 RL-5471-7 RL6050-33 PE
in „[V] 45St. Schaltregler LM2676SX-3.3/NOPB TO263-7 SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3-A Step-Down“ · Markt ·
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MAX603-MAX604.pdf
Note 1) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS MAX60_C 2.7 11.5 Input Voltage VIN SET = OUT, RL = 1kΩ MAX60_E 2.9 11.5 V MAX60_M 3.0 11.5 IOUT = 20µA to 500mA, 6.0V < V < 11.5V MAX603 4.75 5.00 5.25 Output Voltage (Note 2) VOUT IN V IOUT = 20µA to 300mA, 4.3V < VIN< 11.5V MAX604 3.15 3.30 3.45
in „Logikanalzyer mit FT232BL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps2020_1_.pdf
0.18 A 39 46 I(IN) J O VI(IN)= 3.3 V, TJ= 125°C, IO = 0.18 A 44 56 VI(IN)= 5.5 V, TJ= 25°C, CL= 1 µF, RL= 10 Ω 6.1 tr Rise time, output ms VI(IN)= 2.7 V, TJ= 25°C, CL= 1 µF, RL= 10 Ω 8.6 VI(IN)= 5.5 V, TJ= 25°C, CL= 1 µF, RL= 10 Ω 3.4 tf Fall time, output ms VI(IN)= 2.7 V, TJ= 25°C, CL= 1 µF, RL= 10 Ω 3
in „DC/DC als Sicherung für AT90USB <-> PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wabeco_Steuerung.pdf
S _. .). . . -- . - 1 . . - -._ ...-.~-:- ; I I r - - ID ,n'1r IM "'0 lä.1~ R10. I~O 3.31'1 IOOk O RlOOk • O ~ n . ; lOk J 17k i ~GR6 I ! I 10 _1$1 n I II(jR78 I I : . i ::l ~. I IIN414e Hl4141 E ' I I.,-~."._. . .~ .". - '" . 1 . I . • • ; < . - ~~ .:. ••, -'La> -,-'","" • '" U ' 4ik '" " .I'H,,;:..
in „Reparatur der Steuerpatine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wabeco_Steuerung.pdf
S _. .). . . -- . - 1 . . - -._ ...-.~-:- ; I I r - - ID ,n'1r IM "'0 lä.1~ R10. I~O 3.31'1 IOOk O RlOOk • O ~ n . ; lOk J 17k i ~GR6 I ! I 10 _1$1 n I II(jR78 I I : . i ::l ~. I IIN414e Hl4141 E ' I I.,-~."._. . .~ .". - '" . 1 . I . • • ; < . - ~~ .:. ••, -'La> -,-'","" • '" U ' 4ik '" " .I'H,,;:..
in „Steuerplatine für Wabeco Drehbank prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0752_001.pdf
I ulrl C 3 Àui (ticBm¡s dcs -fran- îit¿en uniarsrfireriliches Pr>trnlírl. ¡\nr rìi)$ {slr¡rs'l'?9 (rl*ilìÌ¡ìrnd dctr kuv yorhcr Aus(onr¡ ergiht 5iò nu¡ rl¿rnn olrtu ¡tnii- livlrSpflilLuufl, wcon lrirìßflrâI unrl liin- 2 utrl EirÌßon8 3 dìA 4an9 Rl(lthzeilig Flld I sd'åltuDB t¡\r ilrrn S(trrdntr.Zrhnor
in „Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"“ · HF, Funk und Felder ·
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OP184_284_484.pdf
CMRR V CM= 0V to 5V 60 dB V CM= 1.0V to 4.0V, −40°C ≤A ≤ +125°C 86 dB Large SignalVoltage Gain AVO RL= 2 kΩ, 1V ≤V O 4V 50 240 V/mV RL= 2 kΩ, −40°C ≤TA≤ +125°C 25 V/mV Bias Current Drift ΔIB/ΔT 150 pA/°C OUTPUT CHARACTERISTICS OutputVoltage High VOH IL= 1.0 mA 4.85 V OutputVoltage Low VOL IL= 1.0 mA
in „Bestellbezeichnung OP184ESZ / OP184FSZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SSD2119_Specification.pdf
and right gate interlaced) 1 G1, G3, ……G239, G2, G4, ……G240 See “Scan mode setting” on next page. RL: Selects the output shift direction of the source driver. When RL = “1”, S1 shifts to S960 and <R><G><B> color is assigned from S1. When RL = “0”, S960 shifts to S1 and <R><G><B> color is assigned from
in „Display Module CFAF320240F-TS Ansteuerung --- ATMEGA 128 ---- STK600“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm2596.pdf
1.47 67144130 67144510 RL-5471-4 — PE-53829 PE-53829-S DO5022P-104 L30 68 1.78 67144140 67144520 RL-5471-5 — PE-53830 PE-53830-S DO5022P-683 L31 47 2.20 67144150 67144530 RL-5471-6 — PE-53831 PE-53831-S DO5022P-473 L32 33 2.50
in „[V] 15 ST. Stepdown SIMPLE SWITCHER LM2596S-12V , 3A, 400kHz, TO263 (alle 12€)“ · Markt ·
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lm2596.pdf
1.47 67144130 67144510 RL-5471-4 — PE-53829 PE-53829-S DO5022P-104 L30 68 1.78 67144140 67144520 RL-5471-5 — PE-53830 PE-53830-S DO5022P-683 L31 47 2.20 67144150 67144530 RL-5471-6 — PE-53831 PE-53831-S DO5022P-473 L32 33 2.50
in „[V] 15 ST. Stepdown SIMPLE SWITCHER LM2596S-12V , 3A, 400kHz, TO263 (alle 18€)“ · Markt ·
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tas5729md.pdf
of the data sheet. Signal Processing Flow Power at 10% THD+N vs PVDD 14 TA= 25°C 12 )0 r P8 t O6 4 RL = 8Ω, THD+N = 1% RL = 8Ω, THD+N = 10% 2 RL = 4Ω, THD+N = 1% RL = 4Ω, THD+N = 10% 0 8 10 12 Supply Voltage (V) 24 C002 NOTE: Dashed lines represent thermally limited region. 1 An IMPORTANT NOTICE at the
in „Leistung und Bitanzahl für Musik via BT“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vish_ILQ2.pdf
V , R = 1 k I = 0 mA CM 5000 V/μs CM P-P L F H Common mode rejection, output low VCM = 50 VP-P, RL= 1 k F = 10 mA CM L 5000 V/μs Common mode coupling capacitance CCM 0.01 pF TYPICAL CHARACTERISTICS (T = 25 °C, unless otherwise specified) amb V = 5 V VCC = 5 V f = 10 KHz, CC DF = 50 % RL IF= 10 mA
in „Optokoppler SPS 24V zu 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MICROCONTROLLER 4 IC4 74HC154N 74HC154N DIL24-6 4-line to 16-line data SELECTOR/MULTIPLEXER 4 IC2 FT232RL FT232RL SSOP28 Source: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf 4 IC2 AT90S2313P AT90S2313P DIL20 MICROCONTROLLER 4 IC2 78XXS 78XXS VOLTAGE REGULATOR 4 IC1 TINY15LS TINY15LS SOIC8
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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AS51_Assembler_V4.pdf
einer Richtungsumkehr. #cpu = 8031 Byte Tempo #def erste LED an {clr P1.0} #def rotate left {a = P1: rl a: P1 = a} #def rotate right {a = P1: rr a: P1 = a} ; Reset: erste LED an: Tempo = #50h Loop Loop: Delay: rotate left: dec Tempo: a = #1: Until a = Tempo Loop: Delay: rotate right: inc Tempo: a = #50h
in „Uhr über 8051-Prozessor sehr ungenau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP4151.pdf
<,L2OXFN/R0GULNURNUUR)YURQO\,3\YO0REL\;LFOXFR60U\O&O\L)O3XRG3\L)U<RL)R Y))0133222W8O\,3\YO0W\3830L\;LFOXF N NOTE 1 E1 1 2 3 D E A A2 L A1 c e b1 eB b 4XO)NI6 ;:6 'O8UXNO3XR5O8O)N QI6 67Q QD8 6(81U,R3&REOXN6 9 EO)\Y U WP$$R 6 V30R)3R6UL)OXFREGLXU D = = WKP$ Q3G<U<REL\;
in „Frage zum MCP4151 SPI Digital Poti?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2_gameboy.pdf
flag. The 7th bit is replaced with a 0. Flags are as for SLA. Summary of rotate and shift group RLCA RL A RR A SRA A RLA RL B RR B SRA B RRCA RL C RR C SRA C RRA RL D RR D SRA D RLD RL E RR E SRA E RRD RL H RR H SRA H RLC A RL L RR L SRA L RLC B RL (HL) RR (HL) SRA (HL) RLC C RL (IX+d) RR (IX+d) SRA (IX
in „(Chip8 / gameboy) Emulator für AVR AVR32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OnlinePotentiometerHandbook-1.pdf
.00 ·0.13 -0.70 . o~ 23.54 17.26 12.16 8.05 4.82 2.37 0." •.~ -0.57 0.22 304.21 25.25 18.07 12.32 7.78 ' .00 1.78 0.20 -0.42 0.15 49.67 . 26.J3 18.24 11.89 3." 0." . ~ 17.M 10.76 5.81 , • 0.10 72.98 ~ . 38.10 . '.00 Fig_3-12 Compensated loading error where RL = tORT 60 APPLICATION FUN DAMENTALS PERCENT
in „Unterschied zwischen Präsizionstrimmer und Spindeltrimmer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC1488.pdf
High Logic StateIHV= 5.0 V) IH – – 10 A Output Voltage – High Logic State V Vdc OH (VIL= 0.8 Vdc, RL= 3.0 k , VCC = + 9.0 Vdc, VEE = – 9.0 Vdc) + 6.0 +7.0 – (VIL= 0.8 Vdc, RL= 3.0 k , VCC = + 13.2 Vdc, VEE = – 13.2 Vdc) + 9.0 +10.5 – Output Voltage – Low Logic State VOL Vdc (VIH = 1.9 Vdc, L = 3.0 k
in „Suche "echten" Pegelwandler 3.3V <-> RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Switch.pdf
12 653-G2RL-1-DC24 G2RL-1-DC24 A2 SPDT 16.70 1440.0 24 653-G2RL-2A-DC24 G2RL-2A-DC24 A3 DPST-NO 16.70 1440.0 24 653-G2RL-2-DC5 G2RL-2-DC5 A4 DPDT 80.00 62.5 5 ANSCHLUSSANORDNUNG 653-G2RL-2-DC12 G2RL-2-DC12 A4 DPDT
in „Ausfallursache Printtaster DeLonghi Kaffeeautomat?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD623.pdf
VCM0Vto3V 105 110 105 110 105 110 dB G = 1000 VCM0Vto3V 105 110 105 110 105 110 dB OUTPUT Output Swing RL= 10 kΩ 0.01 (+VS− 0.01 (+VS)− 0.01 (+VS)− V 0.5 0.5 0.5 RL= 100 kΩ 0.01 (+VS− 0.01 (+VS)− 0.01 (+VS)− V 0.15 0.15 0.15 DYNAMIC RESPONSE SmallSignal−3dBBandwidth G = 1 800 800 800 kHz G = 10 100 100 100
in „PT 100 mit AD623 auswerten möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
18 AV Voltage Gain LMC6482AI 80 300 48 Sourcing LMC6482I 50 300 30 V/mV (5)(4) LMC6482M 50 300 25 RL= 600 Ω LMC6482AI 20 35 13 Sinking LMC6482I 15 35 10 V/mV LMC6482M 15 35 8 (5) V = 15 V, VCM= 7.5 V and L connected to 7.5 V. For Sourcing tests, 7O5 V ≤ V ≤ 11.5 V. For Sinking teOts, 3.5 V ≤ V ≤ 7.5
in „2s Akku Spannungen der Zellen auslesen mit Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·