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datasheet.pdf
BC307B 50 45 180-460 10 ÊÒ3107Ê BC308C 30 25 380-800 10 ÊÒ3107Ë BC309C 25 20 380-800 4 ÊÒ3117À 2N2221 NPN 0,3 60 60 4 400 40-200 0,6 10 200 ÊÒ1-7 ÊÒ3117Á 2N2222A 0,3 75 75 100-300 0,6 10 200 ÊÒ1-7 ÊÒ3117À1 0,5 60 60 40-200 0,6 10 200 ÊÒ-26 2Ò3117À 0,3 60 60 40-200 0,5 5 300 ÊÒ1-7 KT3126A BF506 PNP
in „verstärkerschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP177.pdf
25°C TA= 25°C A 28 VS= ±15V VS= ±15V 1.25 ) ( E24 U I 1.00 L20 P ) A A K16 ( 0.75 A IB E -12 IB1– (nA) T 0.50 IB2– (nA) - I 3– (nA) A 8 B E IB1+ (nA) P 0.25 IB2+ (nA) 4 0 IB3+ (nA) 3 - 9 2 2 0 0 0 0 –16 –14 –10 –6 –2 2 6 10 14 1k 10k 100k 1M FREQUENCY (Hz) VCM (V) Figure20.MaximumOutputSwingvs.Frequency
in „Konstantstromquelle bis 100ma mit OPV auslegung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3_3V_Regler.pdf
vs. Output Current vs. Supply Voltage vs. Supply Voltage 20 200 30 ) ) ) A10 A A25 ( 150 ( N N N20 E E E R R R U U00 U15 C 1 C VOUT= 5V C D D I = 1mA D10 U U OUT U O O50 O VOUT = 5V R R R5 I = 400mA G G G OUT 0.1 0 0 1 10 100 400 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 2 4 6 8 10 OUTPUT CURRENT (mA) SUPPLY VOLTAGE
in „3,3V Regler im SOT-89 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MJE13009-D.PDF
Performance RESISTIVE REVERSE BIAS SAFE OPERATING AREA AND INDUCTIVE SWITCHING SWITCHING +5 V VCC 33 1N4933 +125 V MJE210 L MR826* 0.001 mF S 33 1N4933 RC I 5 V V TUT U PW 2N2222 RB C clamp R SCOPE R 1 B C DUTY CYCLE ≤ 10% 68 k *SELECTED FOR ≥ 1 kV T r ft ≤ 10 ns 1 I 5.1 k S +5 V B V D1 T k CE 51 1N4933
in „Elektronischen Halogen-Trafo auf LED-Betrieb umrüsten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an131f.pdf
PULSE GENERATOR LTC6993-1 1k GND V+ Q2 360Ω 2N3904 A Q1 2N2369 1N4148 SET DIV 5V 499k* 1k 1N4148 TRIG OUT LTC6993-1 5V 150V BIAS SUPPLY RECEIVER-TRIGGER 5V GND V+ GATING 5V DATA OUTPUT B 182k CK D WIDTH GENERATOR 820µH SET DIV S 74HC74 R 1/6 74HC04 Q BAV-21 519k* 976k 150V 390Ω Q3 5V MPS-A42 1µF 1N914 10V OUTPUT WIDTH = TEMPERATURE DEPENDENT DELAY 10M* SW START PULSE INPUT 1N914 LT1072 MICROPROCESSOR 0.1µF VC G FB ATMEL AT-MEGA- WIDTH IN HV BIAS GATING 0.001µF 84.5k* 32U4 BOARD C7 Q3 0.0068µF VN2222L
in „Acoustic Thermometry: Temperaturmessung über die Schallgeschwindigkeit (Letzte AN von Jim Williams)“ · Projekte & Code ·
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SED1565.pdf
capabilities possible. received. The busy flag is outputted to D7 pin with the Writing U WR M DATA N N+1 N+2 N+3 g Latch i i BUS Holder N N+1 N+2 N+3 l n Write Signal t I Reading WR P M RD DATA N N n n+1 i Address Preset i Read Signal l a e Column Address Preset N Increment N+1 N+2 I Bus Holder N n n+1 n+2 Address Set Dummy Data Read Data Read #n Read #n #n+1 Figure 2 8–26 EPSON SED1565 Series Display Data RAM thetimeofdisplaydatatransferwhenmultipleSED1565 series chips are used, thus and display
in „Pollin 128x64 GLCD : Bild verzerrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mirkonet_tmp.pdf
RAM, 5ADC, 19I/O, 2TIMER, 2 PWM, 2H/,A 0/+70 N/A N/A 2,7 3,6 3,3 N/A 7805470 5 VREG XC6206P502MR TOREX VREG LDO 5,0V 0,2A YES YES 0,625 0,750 3,750 Farnell SOT-23 N/A LDO 5,0V 0,2A 2% Drop max. 0,25V 2% -40/+85 N/A N/A
in „Komplettverkauf Bauteile, was wert? - Tabelle“ · Markt ·
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philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf
1n /630V TP58 TP59 TP60 TP61 2N7002 R122 ZD103 0 A R307 D116 R126 R125 R124 75K C106 D 0 1K TP220 TP72 560F 120 F 5 open Z . Q101 2 1 2 T C122 R121 1nF 9 R110 TP242 T RF101L4S 10K 10K 220K NC 1M Q106 KTN2222A
in „Netzteil Philips LED TV reparieren??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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at91rm9200-ek.pdf
DDP K2 DDP PC31/D31 DDM DDM N1 A0 NBS0/A0 A1 HDPA K1 HDPA NWR2/NBS2/A1 M4 A2 HDMA K3 HDMA A2 M6 A3 M3 A3 HDPB L2 HDPB A4 N4 A4 3V3 HDMB L3 HDMB A5 N2 A5 L4 A6 A6 P1 A7 A1 A7 N7 A8 R38 TDI C1 TDI A8 N3 A9 47K
in „SD-RAM aus PC für AT91RM9200 (ARM9)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lpc2468_evb.PDF
C1313 C14C14 C1515 12.288 MHz PID1GPIO2 / DCLK 0 1u 30 10n 10 10n I0 10n 1PID1GPIO3 / SDATA PIY201 PIY202 25ID1GPIO4 / I2S_LROUT GND GND GND GND C2 I2 11ID1GPIO5 / I2S_MCLK * C1616 * C1717 12ID1GPIO6 V2V2 C0 15p I0 15p PID1GPIO7 1N4148 4 5
in „Kann sich jemand mein Schema anschauen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA1023.pdf
n.c. 2 not connected Rpd 1 16RX Q 3 output n.c.2 15 n.c. HYS 4 hysteresis control input Q 3 14VCC PR 5 proportional range control input CI 6 control input HYS 4 13VEE TDA1023 UR 7 unbuffered reference
in „TDA1023 oder Ersatz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ISP.txt
-2300n2802+2300n2002-2400n2802+2400n2002-2500n2802+2500n2002-2600n2802+2600n2002-2700n2802+2700n2002-2800n2802+2800n2002-2900n2802+2900n2002-2A00n2802+2A00n2002-2B00n2802+2B00n2002-2C00n2802+2C00n2002-2D00n2802
in „Warum ließt AtmelStudio vor Programmieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A4964JPDemoR0.pdf
GND C2 + 25V P0 100n P1 J1 CRD1D A PC PC 63V C3 E202 A PP1 470n CO4 P1 - PI319 ON P2 63V 470n P1 PI322 GND GND GND IG_VBB S1 25V GND COLED X3.3 GND 1 2 LED PX3.4 PP12 GND VBBB PBVI CP1 PIC0 PC01COP2 P1 POWER
in „Allegro A4964 Demoboard - ein Phantom?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A4964JPDemoR0.pdf
GND C2 + 25V P0 100n P1 J1 CRD1D A PC PC 63V C3 E202 A PP1 470n CO4 P1 - PI319 ON P2 63V 470n P1 PI322 GND GND GND IG_VBB S1 25V GND COLED X3.3 GND 1 2 LED PX3.4 PP12 GND VBBB PBVI CP1 PIC0 PC01COP2 P1 POWER
in „Allegro A4964 Demoboard - ein Phantom?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Chip_222_-_alternative_555.pdf
www.iaras.org/iaras/journals/ijce Figure 26: Single-vibrator version. Fig.29: The frequency divider on 1, 2, 3 ... 20. The single-vibrator (Fig.27) additionally contains a control transistor VT1 2N7000. The frequency divider (Fig.30) is made on two elements of the DD1.1 and DD1.2 CD4093 chip and the DA1 222
in „Chip 222 - alternative 555“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1082.pdf
25°C 300 6000 0 o 200 V = 1.5V h5000 30 A (CURRENT INTO V PIN) ( ( C E g H N 100 N4000 m 60 A R T E U 0 U3000 90 D C N G I–100 O2000 120 ) C VFB= 0.8V S V–200 (CURRENT OUT OF VC PIN) A1000 150 T –300 0 180 –400 –1000 210 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 1k 10k 100k 1M 10M VCPIN VOLTAGE
in „Boost Converter 2MHz 50V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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f_2320312311226304479081.pdf
a status read will be received. The busy flag is outputted to D7 pin with the Writing U WR M DATA N N+1 N+2 N+3 Latch i i N+1 N+2 N+3 l BUS Holder N n Write Signal t I Reading WR U M RD DATA N N n n+1 i Address Preset i Read Signal l a e Column Address Preset N Increment N+1 N+2 I Bus Holder N n n+
in „Philips GLCD Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E_H_Prosonic_FMU860-862.pdf
Connection Terminal Strip L+ L- L1 N 2 1 2 3 4 5 YE RD YE RD 1 2 3 4 5 6 7 1112 132122 233132 3341 4243515253 60 616263 64 70 71 80 81 82 90 91 92 + - L L C D m m t U 1 2 V 0 0 a n M p r r 3 2 2 p h . m s s … … u l n T e e 0 / / i o y S
in „Schaltung für Füllstandsmessung mit MPX2100DP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S1D15605.pdf
a status read will be received. The busy flag is outputted to D7 pin with the Writing U WR M DATA N N+1 N+2 N+3 Latch i i N+1 N+2 N+3 l BUS Holder N n Write Signal t I Reading WR U M RD DATA N N n n+1 i Address Preset i Read Signal l a e Column Address Preset N Increment N+1 N+2 I Bus Holder N n n+1 n+2 Address Set Dummy Data Read Data Read #n Read #n #n+1 Figure 2 8–26 EPSON Rev. 2.4a S1D15605 Series thetimeofdisplaydatatransferwhenmultipleS1D15605 Display Data RAM series chips are used, thus and
in „Pollin Grafik LCD-Modul OPTREX F-51320AE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DAP8A.pdf
6 − 750 880 ▯A (Note 1) Internal IC Consumption, 1.0 nF Output Load on Pin 5,ICC2 6 − 1.2 1.4 mA F = 40 kHz (Note 2) SW Internal IC Consumption, 1.0 nF Output Load on Pin 5,ICC2 6 − 1.4 1.6 mA FSW = 60 kHz (Note 2) Internal IC Consumption, 1.0 nF Output
in „Widerstand gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Star10_Part3.pdf
ThefeedbacksignalisprocessedthroughQ1 LookingatFigure31,thePTTand/orKey block is typical of 13.7 V power amplifier (2N2222) and Q2 (a 3N200), which put the functions are ORed together via the J1-A, design. The first stage in this amplifier is brakes on the IF/RF output coming out of E12, E13 and J1-B inputs. The signals
in „Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?“ · HF, Funk und Felder ·
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MOSFET_oder_bipolarer_Transistor__Zetex.pdf
Device BV / BV R I (A) h (min) Package CBO EBO CE(sat) C FE BVCES(V) (V) (mΩ) Singles FMMT618 20 5 52 2.5 300 SOT23 FMMT619 50 5 75 2.0 300 SOT23 ZXTBM322 40 7.5 47 4.5 300 2x2mm MLP 3-L ZXT13N15DE6 40 7.5 29 5.0 300 SOT23-6 ZXT13N20DE6 50 7.5 38 4.5 300 SOT23-6 FZT1048A 50 5 50 5.0 300 SOT223 FZT1049A 80 5 50 5.0 300 SOT223 ZXTCM322 100 7.5 68 4.0 300 2x2mm MLP 3-L Duals ZXT10N20DE6 20 5 52 4.0 300 SOT23-6 ZXTDBM832 40 7.5 47 4.5 300 3x2mm MLP 8-L ZDT619 50 5 75 2 300 SM-8 ZDT1048 50 5 50 5.0 300 SM-8 ZXTDCM832 100 7.5 47 4.5 300 3x2mm MLP 8-L Table
in „mit 2,7V schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81.pdf
±1.27 2000 2020 2040 ±1.27 30 86 0.78 2037 2059 2081 ±1.39 2078 2100 2123 ±1.39 40 104 0.75 2195 2222 2250 ±1.64 2239 2267 2295 ±1.64 50 122 0.73 2360 2393 2426 ±1.91 2407 2441 2475 ±1.91 60 140 0.71 2531 2571 2611 ±2.19 2582 2623 2664 ±2.19 70 158 0.69 2710 2757 2804 ±2.49 2764 2812 2860 ±2.49 80 176
in „Spannungsquelle für KTY - gegeneinander entkoppeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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reni_v0.67.c
, iAnswer[i]); else output(DBG9, " %04x", iAnswer[i]); output(DBG2, "\n"); return iAns; } void measure_dynamic(int iFirstvalue) { int i, j, iTime; output(DBG2, "START MEASURE\n"); for(i=0; g_iPkt_count<g_iPkt_max; i++) { // number of packets // wait for the transfer
in „Schreiben eines USB-Treibers mit libusb-win32“ · Softwareentwicklung ·
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MEGA_1284P_Xplained_Schematic.pdf
VCC_MCU_P3V3 VCC_MCU_P3V3 VCC_MCU_P3V3 VCC_MCU_P3V3 AVCC_MCU_P3V3 Vestre Rosten 79 * D 1344 C5 D O100 CO15 N-7075 TILLER * L0 2 P10 1 SKRAAKE010 COW10 C210n 6 C106 07C107 I8C108 BLM18HE152SN1 NORWAY 100n 100n 100n C9 Date: 29.03.2011 13:24:55 PAGE: 2 of 7 2 02 I2 CO19 1 2 C2100n 10 2 Document number: 2 Revision
in „MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Linear_Current_Sense_AN105.pdf
0 to S + (18V – V S 36V 200Ω LT1783 400µV 45nA 1.25MHz 0.42V/µs 2.2V to 18V 0 to V + (18V – V ) 36V 3V S S RS LT1784 1500µV 250nA 2.5MHz 2.4V/µs 2V to 18V 0 to S + (18V – V S 36V 0.2Ω + Q1 LT1637 2NV904 LOAD – (0V TO 2.7V) DIP-8 OUT 2k LOAD LOA(
in „'High Side' Strom Messen - Geht das so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN105.pdf
0 to S + (18V – V S 36V 200Ω LT1783 400µV 45nA 1.25MHz 0.42V/µs 2.2V to 18V 0 to V + (18V – V ) 36V 3V S S RS LT1784 1500µV 250nA 2.5MHz 2.4V/µs 2V to 18V 0 to S + (18V – V S 36V 0.2Ω + Q1 LT1637 2NV904 LOAD – (0V TO 2.7V) DIP-8 OUT 2k LOAD LOA(
in „High-Side Strommessung AVR (Shunt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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139cll.pdf
tolerance ± 20 % I Rated RMS ripple current at 100 Hz,105 °C Nominal case size: 14.3 mm x 7.6 mm x 8.2 mm R IL5 Max. leakage current after 5 min at R Taped on reel Ordering code: MAL213965101E3 tan Max. dissipation factor at 100 Hz Z Max. impedance at 10 kHz Former 12NC: 2222 139 65101 Note • Unless
in „Tantal vs Kerko“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KTY81-2_PHI.pdf
±1.27 2000 2020 2040 ±1.27 30 86 0.78 2037 2059 2081 ±1.39 2078 2100 2123 ±1.39 40 104 0.75 2195 2222 2250 ±1.64 2239 2267 2295 ±1.64 50 122 0.73 2360 2393 2426 ±1.91 2407 2441 2475 ±1.91 60 140 0.71 2531 2571 2611 ±2.19 2582 2623 2664 ±2.19 70 158 0.69 2710 2757 2804 ±2.49 2764 2812 2860 ±2.49 80 176
in „KTY 81 110 an Mega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PHI.pdf
±1.27 2000 2020 2040 ±1.27 30 86 0.78 2037 2059 2081 ±1.39 2078 2100 2123 ±1.39 40 104 0.75 2195 2222 2250 ±1.64 2239 2267 2295 ±1.64 50 122 0.73 2360 2393 2426 ±1.91 2407 2441 2475 ±1.91 60 140 0.71 2531 2571 2611 ±2.19 2582 2623 2664 ±2.19 70 158 0.69 2710 2757 2804 ±2.49 2764 2812 2860 ±2.49 80 176
in „Kurze Frage zwecks Vorwiderstand für Sensor.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr200.asm
;**** A P P L I C A T I O N N O T E A V R 2 0 0 ************************ ;* ;* Title: Multiply and Divide Routines ;* Version: 1.1 ;* Last updated: 97.07.04 ;* Target: AT90Sxxxx (All AVR Devices) ;* ;* Support E-mail: avr@atmel.com
in „Suche Routine zum Dividieren zweier 16 Bit Zahlen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Avr200.asm
;**** A P P L I C A T I O N N O T E A V R 2 0 0 ************************ ;* ;* Title: Multiply and Divide Routines ;* Version: 1.1 ;* Last updated: 97.07.04 ;* Target: AT90Sxxxx (All AVR Devices) ;* ;* Support E-mail: avr@atmel.com
in „16 Bit Zahl am LCD in decimal Form ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr200.asm
;**** A P P L I C A T I O N N O T E A V R 2 0 0 ************************ ;* ;* Title: Multiply and Divide Routines ;* Version: 1.1 ;* Last updated: 97.07.04 ;* Target: AT90Sxxxx (All AVR Devices) ;* ;* Support E-mail: avr@atmel.com
in „Eine Frage bzg. Macro in AVR-Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC1174.pdf
50 T = 25°C VOUT = 5V 1.6 A 1.5 C 1.5 40 E 1.4 Q TA= 25°C ) s R ( 1.3 ( 30 D 1.0 N 1.2 M Z S - A TA= 70°C R 1.1 F 20 M LTC1174HV O O 1.0 LTC1174-5 N 0.5 0.9 10 LTC1174HV-5 LTC1174 0.8 LTC1174-3.3 LTC1174HV-3.3 0 0.7 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 1 2 3 4 5 (VIN– VOUT
in „DC/DC Wandler LTC1174 Verhalten bei Shutdown?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A4973-Datasheet.pdf
O L SU LOGIC 6 V CC 9 10 15 16 SUPPLY STANDBY MODES MODE 14 VBB PHASE 7 UVLO & TSD G ENABLE 8 L U N BRAKE 1 I PWMLATCH + 11 R – SENSE Q 2 BLANKING S R S GROUND 4 VCC RC 12 + – 5 3 2 13 REF GROUND V TH C T R T 4973DS, Rev. 1 A4973 Full-Bridge PWM Motor Driver Description (continued) When a logic low
in „DC-Motor Driver IC gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arm.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 V1V L1L X1X 30BQ040 100MHz/30R/3A N1N1 PIX10PIV10A PIV10K PILPIL102 PIVIN2 FBPIN106 A DC inputPIX102 BOOSTIN10 A 9..24V P4X103 7 C2 C1C1 PIX104 PION / OFF 10n L2L 3.3V power supply 733-334
in „ARM Board Layout“ · Platinen ·
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PDF-Demo_Board.pdf
) J6 D1 R15 4 3 2 1 5V BATTERY R R R R 6 CR1 CR2 R4 6 5 LCD1 1 R R J2 C J7 Y2 R20 U8 C18C4 Y1 3 C CONTRAST U6 U2 U1 T J1 4 C5 RRA0 R R C17 1 1 1 P E V V R + + 1 C11 C10 C19 0 C R16 1 U3 U4 2 3 D D 1 C8 C2 0 0 N N C 1
in „PIC steuert LED sehr seltsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IPBP_1.bas
) ^ 2): IF N = 8 THEN GOTO WEITER5 QK = EI / (EI ^ 2 + (PB - EJ) ^ 2): IF N = 9 THEN GOTO WEITER5 QL = EI / (EI ^ 2 + (PB + EJ) ^ 2): IF N = 10 THEN GOTO WEITER5 QM = EK / (EK ^ 2 + (PB - EL) ^ 2): IF N =
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B400_NTC-02_Serie.pdf
3.04 −2.60 1.20 1.71 2.47 65 0.3194 3.43 −2.52 1.05 1.50 2.17 70 0.2820 3.80 −2.45 0.93 1.33 1.92 75 0.2499 4.16 −2.38 0.82 1.17 1.70 80 0.2222 4.51 −2.32 0.73 1.04 1.51 85 0.1982 4.85 −2.25 0.65 0.93 1.35 90
in „Temperatur Messung mit Mega8 und NTC-Widerstand 4,7k“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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B400_NTC-02_Serie.pdf
3.04 −2.60 1.20 1.71 2.47 65 0.3194 3.43 −2.52 1.05 1.50 2.17 70 0.2820 3.80 −2.45 0.93 1.33 1.92 75 0.2499 4.16 −2.38 0.82 1.17 1.70 80 0.2222 4.51 −2.32 0.73 1.04 1.51 85 0.1982 4.85 −2.25 0.65 0.93 1.35 90
in „NTC Berechnung nach Steinhart and Hart, 2. Gleichung geht nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hewlett_Packard_Operating_and_Service_Manuals_for_HP361XA_30W_Bench_Series_DC_Power_Supplies.pdf
1826-1075 1 IC LF442CN-0P AMP DUAL 8 DIP-P 27014 LF442CN U5 1826-0412 1 IC 393 8-DIP-P PKG 27014 LM393N U6 1826-0221 1 IC MC791 2CT-V RGLTR TO-220 04713 MC7912CT U7 1826-0144 1 IC MC 7805CT-V RGLTR TO-220 04713 MC7805CT 02 1853-0041 1 XSTR PNP SI 04713 E3612AQ4,5 1854-0477 2 XSTR NPN 2N2222ASIT0-18 04713 2N2222A CR2 1906-0255 1 DIOOE-FW BRDG 600V 6A 28480 KBPC606 CR3 1901-0848 1 DIODE-PWR RECT 400V 3A 04713 MR854 CR4,5 1901-0461 2 DIOOE-GEN PRP 10V .2A 27014 1N4148 CR6,7,10,11 1901-0033 4 DIODE-GEN PRP
in „Gebrauchtes Labornetzteil HP Agilent“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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bs1Appnotes.pdf
Ð) connected together, anodes (+) to Stamp pins as shown. (C) 1992 Parallax, I+5V Vin 1k (all) 1 C 2 0 1 0 1 PC 6 3 5 6 2 5 6 2 E 5 4 P 6 5 4 3 4 3 M 6 7 Roll1k +5 BASIC STAMP GND 47k 1k 1k 2N2222 2N2222 Schematic to accompany program DICE .BAS . Parallax,Inc.•BASICStampProgrammingManual1.9•Page 113
in „Smartcard-Kode-Schloss mit PIC16F84“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uc3842.pdf
potentiometer are used to sample the oscillator waveform and apply an adjustable ramp to pin 3. VREF R1 2N2222 A VCC UC1842 4.7 kW 100 kW 1 COMP V REF 8 0.1 mF ERROR AMPkW 2 VFB VCC 7 ADJUST 0.1 mF 5 kW 1 kW 1 W SENSE 3 SENSE OUTPUT 6 OUTPUT 4.7 kW ADJUST 4 R / C GROUND 5 T T GROUND CT SHUTDOWN TECHNIQUES
in „Reparatur Schaltnetzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZXLD1362.pdf
Voltage (V) 1 LED 3 LED 5 LED 7 LED 9 LED 11 LED 13 LED 15 LED ZXLD1362 Output Current L=220µH 10% 8% 6% n 4% i i e 2% D n r 0% u t -2% p u O -4% -6% -8% -10% 0 10 20 30 40 50 60 70 Supply Voltage (V) 1 LED 3 LED 5 LED 7 LED 9 LED 11 LED 13 LED 15 LED ZXLD1362 Efficiency L=220µH 100% 90% % 80% ( c i i E 70%
in „MAX16832 v. ZXLD1362 (LED Treiber)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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zxld1366.pdf
1.060 11 LEDs t n 13 LEDs r 15 LEDs u1.040 t u t O 1.020 1.000 0.980 0 10 20 30 40 50 60 Supply Voltage (V) ZXLD1366 Output Current Deviation L=220μH 10% 8% 6% ) ( 4% n t i 2% e D n 0% e u -2% 01 LEDs C 03 LEDs u 05 LEDs
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XTR105U-4-20mA-current-transmitter.pdf
Distribution Typical Production Distribution 35 70 of Packaged Units. of Packaged Units. ) 30 R1 AND IR2Included. ) 60 % % s s n25 n 50 U U o20 o 40 n n c15 c 30 e e P10 P 20 0.04% 0.01% 0.07% 0.02% 5 10 0 0 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 2 4 6 8 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 Current Source Drift (ppm/°C) Current
in „[V] Verschiedene SMD-IC's“ · Markt ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
IF FT<0 THEN N1(I)=FT/1000 :N3(I)=0 1670 N2(I)=(B2*(FQ*BR+1)/(FQ+BR))/1000 1680 N4(I)=0 :IF FT<0 THEN N4(I)=N2(I)-N1(I) 1690 NEXT I 1700 CLS 1710 GOSUB 2500 '--- Ausgabe der Daempfungswerte 71 Quarzfilter, eine kleine
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
IF FT<0 THEN N1(I)=FT/1000 :N3(I)=0 1670 N2(I)=(B2*(FQ*BR+1)/(FQ+BR))/1000 1680 N4(I)=0 :IF FT<0 THEN N4(I)=N2(I)-N1(I) 1690 NEXT I 1700 CLS 1710 GOSUB 2500 '--- Ausgabe der Daempfungswerte 71 Quarzfilter, eine kleine
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
IF FT<0 THEN N1(I)=FT/1000 :N3(I)=0 1670 N2(I)=(B2*(FQ*BR+1)/(FQ+BR))/1000 1680 N4(I)=0 :IF FT<0 THEN N4(I)=N2(I)-N1(I) 1690 NEXT I 1700 CLS 1710 GOSUB 2500 '--- Ausgabe der Daempfungswerte 71 Quarzfilter, eine kleine
in „Schmalbandiges LC-Filter, praktischer Aufbau“ · HF, Funk und Felder ·
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
IF FT<0 THEN N1(I)=FT/1000 :N3(I)=0 1670 N2(I)=(B2*(FQ*BR+1)/(FQ+BR))/1000 1680 N4(I)=0 :IF FT<0 THEN N4(I)=N2(I)-N1(I) 1690 NEXT I 1700 CLS 1710 GOSUB 2500 '--- Ausgabe der Daempfungswerte 71 Quarzfilter, eine kleine
in „Messen von Quarz-Parametern - Probleme“ · HF, Funk und Felder ·