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HY1403-HOOYI.pdf
40 P i o 30 r P D 30 D 20 I 20 10 o o 0 TC=25 C 10 TC=25 C,V G10V 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Tc- Case Temperature (°C) T c-Case Temperature (°C) Safe Operation Area 400 ) A t100 i e )Lm r s(n 100μs u R C i 10 1ms r D 10ms D I DC 1 O 0.1 TC=25 C 0.01 0.1
in „Alternative zu beschädigtem MOSFET?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fes8jt.pdf
PARAMETER SYMBOL UNIT 8AT 8BT 8CT 8DT 8FT 8GT 8HT 8JT Max. repetitive peak reverse voltage VRRM 50 100 150 200 300 400 500 600 V Max. RMS voltage VRMS 35 70 105 140 210 280 350 420 V Max. DC blocking voltage VDC 50 100 150 200 300 400 500 600 V Max. average forward rectified current I 8.0 A at C = 100 °C F(
in „Ersatz für Schottky SB 3200?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ENG_SS_114-2025_G3.pdf
Seam Closed Insulation Barrel Wire Barrel Seam Closed with NoWire Insulation in Seam Crimp Width (Ref) with No Loose Strands (“F” Crimp Shown, Refer toTable) Section X-X Wire Barrel Wire Barrel CrimpHeight 0.00-0.38 [.000-.015] 0.38-0.76 [.015-.030] CrimpWidth (Ref) Front Bellmouth Rear Bellmouth DetailA
in „Welcher Stecker ist das (Schaltbildinterpretation)“ · Fahrzeugelektronik ·
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TL431.pdf
and minimum values obtained over the full operating ambient temperature range that applies. V max ref DV ref ref −Vrefin DT A= 2 −1T Vrefn T1 Ambient Temperature2 D V ǒ ref Ǔ X 106 ppm Vref @ 25_C D V x 106 The average temperature coefficient of the reference inpurefoltage, aVas: V + + ref ref _C D
in „Linenarregeler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAT14.pdf
between devices, tie one of the substrate pins (Pin 4 or Pin 11) to the most negative circuit potential. REF IOUT = 2REF ) Note that Pin 4 and Pin 11 are internally connected. Q1 ApplicationsCurrentSources MAT14 can be used to implement a variety of high impedance current mirrors as shown in Figure 15, Figure
in „Transistorarray mit 3 differentiellen (NPN) Pärchen gesucht.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0900766b80c827e9.pdf
FIGURE 1. Basic Connections. +5V V+ VIN+ 7 Shutdown Bridge 3 Sensor 8 REF (1) 5 INA332 6 V OUT VIN– 1 2 4 V– NOTE: (1) REF should be adjusted for the desired output level, RG keeping in mind that the value of REF affects the common-mode input range. See Typical Characteristics
in „Magnetfeldsensor mit LED Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP320412-bitA-DConverterDatasheet.pdf
= 1 MHz 350 at VREF= VDD= 2.5 V, CLK= 1 MHz 70 )300 ) 60 µ µ (D50 F 50 I200 R 40 I 150 30 100 20 50 10 0 0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 VDD (V) V DD (V) FIGURE 2-31: IDD vs. V DD . FIGURE 2-34: REF vs. V DD . 400 100 90 350 VDD= VREF
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Sony_STR-DE585_Service_Manual.pdf
J J T2 0 F T 21 J W J D203 G (Page 21) 28 28 STR-DE585 4-15. SCHEMATIC DIAGRAM —VIDEO SECTION — • Refer to page 20 for Common Note on Schematic Diagram and page 34 for IC Block Diagrams. J201 R201 C208 R219 R220 C201 C214 C210 C209 C200 J200 R200 IC B/D IC807 C206 CNP156 IC103 C207 C827 C824 R221 R218
in „Reparaturanleitung Sony STR-DE585 FM STEREO/FM-AM RECEIVER Surround“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CP1800AC52.pdf
Data Sheet April 2010 Compact Power Line CP1800AC52 Front-End Power Supply Input: 100-120/200-240 Vac; Outputs: ±(44-58) Vdc at 1800W; +5 Vdc at 4W Features Compact 1-RU form factor providing 20 W/in3 Constant power from 48 – 58 Vdc 1800W from nominal 200 – 240 Vac 1200W from nominal
in „Problem mit 1800W Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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integrated-device-technology-cv183-1apag_e89d53d904_1_.pdf
SMBus data TESTMODESELECTION (1) IfTEST_SELsampledabove2VatCKPWRGDactiveLOW Test_Mode CPU SRC PCI/F REF DOT_96/DOT_SSC USB 1 REF/N REF/N REF/N REF REF/N REF/N 0 Hi-Z Hi-Z Hi-Z Hi-Z Hi-Z Hi-Z NOTE: 1. Once test clock operation has been invoked, TEST_MODE pin will select between the Hi-Z and REFIH_FS and VI_FS thresholds. FREQUENCYSELECTION FSC, B, A CPU SRC[7:0] PCI USB DOT REF 101 100 100 33.3 48 96 14.318 001 133 100 33.3 48 96 14.318 011 166 100 33.3 48 96 14.318 010 200 100 33.3 48 96 14.318 000 266 100 33.3 48 96 14.318 100 333 100 33.3 48 96 14.318 110 400 100 33.3 48
in „Pin Mod IDT CV183-1APAG Taktgenerator“ · PC Hard- und Software ·
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Agilent_ADNS-2051_-_153206449.pdf
(shutter) stabilization may be required if y while PD was high. (Refer to Figure 12.) SDIO Write Setup Time tSETUP. 60 ns Data valid time before the rising PD Pulse Width tPDW 700 s Pulse width to initiate the power (to power down the chip) down cycle @ 1500 fps. (Refer
in „USB Maus mit USART auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3990fa.pdf
ensure fault tolerance. 3990fa 7 LT3990/LT3990-3.3/LT3990-5 BLOCK DIAGRAM VIN VIN C1 INTERNAL 1.21V REF – 1.19V + BD EN/UVLO SHDN + – DBOOST SLOPE COMP SWITCH LATCH BOOST R RT OSCILLATOR Q C3 200kHz TO 2.2MHz RT PG S + 1.09V + L1 V SW VOUT ERROR C Burst Mode C2 AMP DETECT DCATCH – – R2 R1 GND FB LT3990
in „LT3990 Layout“ · Platinen ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
mV overdrive. For larger signals, 300 ns is typical. + VCC + CC R3 10 k 10 k Rref Vin − V Rref VO ref 10 k + VCC + R1 − V R2 Vi R2 + O Vref n 10k R1 1.0 M VCCR1 10 k Vref R3 VCC R1 RrefR1 Vref 1.0 M RrefR1 R3 ] R1 / /ref/ / R2 R2 [ R1 / /ref R1 / /ref VH = R1/ / R + R2[VO(max) O(min) Amount of HystereHis
in „Eingangssignal Verstärken (mit MC1458P?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM229_MC3302_LM2901.pdf
mV overdrive. For larger signals, 300 ns is typical. + VCC + CC R3 10 k 10 k Rref Vin − V Rref VO ref 10 k + VCC + R1 − V R2 Vi R2 + O Vref n 10k R1 1.0 M VCCR1 10 k Vref R3 VCC R1 RrefR1 Vref 1.0 M RrefR1 R3 ] R1 / /ref/ / R2 R2 [ R1 / /ref R1 / /ref VH = R1/ / R + R2[VO(max) O(min) Amount of HystereHis
in „Auslegung Optokoppler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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htfs200_800p_e_rev09.pdf
Current Transducer HTFS 200..800-P I = 200-400-600-800 A PN For the electronic measurement of currents : DC, AC, pulsed, mixed, with galvanic isolation between the primary circuit (high power) and the secondary circuit (electronic
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icl7109.pdf
8 CAZ 0.15µF TBR 1 - 831 / / 9 - 16 AZ 31 15 OE B1 - B8 0.33µF BUF 30 16 SFD TRE 24 RINT 20kΩ 0.2V REF +5V +5V 17 TEST REF OUT 29 200kΩ 2V REF DRR 18 18 LBEN V- 28 -5V 20 RRI DR 19 21 MODE RUN/HOLD 26 +5V OR OPEN SERIAL INPUT TBRL 23 20 CE/LOAD OSC SEL 24 GND TBRE 22 27 SEND OSC OUT 23 OSC IN 22 3.58MHz
in „Spannungsmess IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADF4360-4.pdf
theEV-ADF4360-4EB1Z Evaluation Board and the HP8562E SpectrumAnalyzer. The spectrum analyzer provides the REF for tIN synthesizer; offset frequency= 1 kHz. 11fREFIN10MHz; f PFD= 200 kHz; N= 8000; Loop B/W = 10 kHz. 12fREFIN10MHz; f PFD= 1 MHz; N= 1600; Loop B/W = 25 kHz. 13The spurious signals aremeasured with
in „SPI-Schnittstelle Befehl: SPI_I2S_SendData(spi2, data)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pt1000_rp2040.ino
Durch dieses kleine Tastverhaeltnis wird dem PT1000 eine vernachlaessigbare Leistung von lediglich < 200 nW zugeführt. Aus dem gemessenen ADC_wert und R_REF wird der Widerstand PT_x ermittelt. Dabei verhalten sich PT_x/R_REF wie ADC_wert/(MAX_ADC-ADC_wert): PT_x = R_REF*ADC_WERT/(ADC_MAX-ADC_wert). Von
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LTC1864.pdf
800 A A A ( ( (700 N N 600 T600 R 10 R E R R R500 C C C L 1 L 400 P400 P P E U U S300 S S V = 5V 0.1 200 VCC = 5V 200 REF SAMPLE = 250kHz 100 0 CONV HIGH = 3.2μS 0 0.01 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0.01 0.1 1.0 10 100 1000 SAMPLING FREQUENCY (kHz) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (
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ADC_LTC1865.pdf
800 A A A ( ( (700 N N 600 T600 R 10 R E R R R500 C C C L 1 L 400 P400 P P E U U S300 S S V = 5V 0.1 200 VCC = 5V 200 REF SAMPLE = 250kHz 100 0 CONV HIGH = 3.2μS 0 0.01 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0.01 0.1 1.0 10 100 1000 SAMPLING FREQUENCY (kHz) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (
in „LTC1865 Halber Messbereich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD8221-Datenblatt.pdf
EVAL Rev.C | Page 18of 24 AD8221 REFERENCETERMINAL +VS As shown in Figure 43, the reference terminal, REF, is at one end of a 10 kΩ resistor. The output of the instrumentation amplifier is referenced to the voltage on the REF terminal; this AD8221 REF is useful when the output signal needs to be offset
in „InAmp mit single supply möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX1703_1_.pdf
Information linear regulator. PART TEMP. RANGE PIN-PACKAGE For lower-power outputs and a smaller package, refer MAX1703ESE -40°C to +85°C 16 Narrow SO to the MAX1700/MAX1701. For dual outputs (step-up plus linear regulator), refer to the MAX1705/MAX1706. For an on-board analog-to-digital converter, refer to
in „Verständnisproblem des Max1703 Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A020BL01.pdf
240Hrs Operation 6 Heat shock -25℃~80℃/50 cycle 2Hrs/cycle Non-operation 7 Electrostatic discharge ±200V,200pF(0Ω), once for each terminaNon-operation Frequency range : 10~55Hz Non-operation 8 Vibration Sweep : 10~55Hz~10Hz JIS C7021, 2 hours for each direction of X,Y,Z condition A (6 hours for total)
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LUX.c
------------------------------------------ #define TAKT_10MS 90 #define TAKT_100MS 10 #define TAKT_200MS 2 //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- // Definition Variable //------------
in „Doppelte ADC Ansteuerung (AVR, MiniMEXLE 3.0)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T3476-001-Amphenol-datasheet-5402457.pdf
– C091 11H007 000 2 ) 7 3) C091 31H107 100 2 C091 31H107 200 2 C091 11H107 000 2 8 0 3) PG 7 1 A 8 C091 31H008 100 2 C091 31H008 200 2 C091 11H008 000 2 D 12 C091 31H012 100 2 C091 31H012 200 2 – ( 14 C091 31H014 100 2 C091 31H014 200 2 – 3 3) C091 31H003 101
in „Wieviel Strom kann der Stecker ab?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pt100-Vierleiter-Verdrahtungsdiagnose.pdf
zur Diagnose) Mux, Ablauf, Schwellen ADC ADS1220 oder ADS124S08 24-bit, optional 2× IDAC intern IDAC REF200, Howland (OPA192 + 2,49 kΩ) oder ADC-IDAC 1 mA, umkehrbar Mux 3× TMUX1134 oder 1× ADG1414 Quelle, Rückführung, Sense A/B INA INA333 V_sense, hohe Gleichtaktunterdrückung Schutz 100 Ω + SMAJ5.0A +
in „ESP 32 oder Nano“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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73244.pdf
conversion is initiated, the differential input on these +In input should remain within the range of GND – 200mV pins is sampled on the internal capacitor array. While a to +V CC + 200mV. The –IN input should not drop below conversion is in progress, both inputs are disconnected from GND – 200mV or exceed GND + 200mV. Outside of these any internal function. ranges, the converter’s linearity may not meet specifications. The range of the analog input is set by the voltage on the V REF pin. With the internal 2.5V
in „ADC Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT1000_500.ino
erst mit der 2. Messung der Wert des Spannungsteilers verwendet. Aus dem gemessenen ADC_wert und R_REF wird der Widerstand PT_x ermittelt. Dabei verhalten sich PT_x/R_REF wie ADC_wert/(MAX_ADC-ADC_wert): PT_x = R_REF*ADC_WERT/(ADC_MAX-ADC_wert). Von PT_x muss noch der Zuleitungswiderstand R_ZULEITUNG
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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hdsp_a103.pdf
intensity bin limitation Device Configuration/Color [1] G: Green Device Specific Configuration [1] Refer to respective datasheet Package [1] Refer to Respective datasheet Notes: 1. For codes not listed in the figure above, please refer to the respective datasheet or contact your nearest Agilent repre- sentative for details. 2. Bin options refer to shippable bins for a part-number. Color and Intensity Bins are typically restricted to 1 bin per tube (exceptions may apply). Please refer to respective datasheet for specific bin limit information
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Wandler.pdf
Weight : 36(W)x45(D)x76(H)mm /Approx. 190gs. ■ CHARACTERISTIC OF OUTPUT VOLTAGE ■ SPECIFICATIONS SWL-200Y/-400Y 0.25 Rated Primary Current : AC 200A/SWL-200Y ) AC 400A/SWL-400Y ( 0.2 Rated Secondary Current : 1A G Rated Burden (VA) : 0.2VA T0.15 O Comparative Error : ± 1.0%In ± 1.0%0.2In T 0.1 Phase Accuracy : ± 1.5°In ± 2.0°0.2In P Output Characteristic : refer to the drawing of output voltage characteristic U Inside Diameter : φ 35mm O0.05 Max. Capable Current : AC 240A/…-200Y AC 480A/…-400Y Open Protective Element : 3.0V PRIMARY CURRENT (A) Applicable Frequency
in „Klappstromwandler mit 1 zu 1 Übersetzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Treiber_IC-SSD0323_OLED_128x64_GELB.pdf
274 SEG107 -2296.800 672.075 5 COM77 -5206.000 -672.075 95 VCOMH 2700.525 -672.075 185 SEG18 2401.200 672.075 275 SEG108 -2349.000 672.075 6 COM78 -5154.200 -672.075 96 VREF 2776.725 -672.075 186 SEG19 2349.000 672.075 276 SEG109 -2401.200 672.075 7 COM79 -5102.400 -672.075 97 VCC 2852.925 -672.075
in „[Q]Erfahrungen mit (Reichelt) Pictiva OLED Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LYT4321E.pdf
LYT4211-4218/4311-4318 eSIP-7C (E Package) 2 C 0.403 (10.24) 0.397 (10.08) 0.264 (6.70) A 0.081 (2.06) Ref. 0.077 (1.96) B Detail A 2 0.325 (8.25) 0.290 (7.37) Ref. 0.198 (5.04) Ref. 0.320 (8.13) 0.519 (13.18) Ref. Pin #1 0.207 (5.26) 0.140 (3.56) 0.016 (0.41) 0.187 (4.75) I.D. 0.120 (3.05) Ref. 0.070 (1.78
in „PI LYTSwitch, wofuer diese Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP3221.pdf
S 0.2 ( 0 ( 0 L-0.2 N-0.2 I Negative INL I -0.4 -0.4 -0.6 -0.6 Negative INL -0.8 -0.8 -1 -1 0 100 200 300 400 0 100 200 300 400 IC Bus Rate (kHz) IC Bus Rate (kHz) FIGURE 2-1: INL vs. Clock Rate. FIGURE 2-4: INL vs. Clock Rate (V DD = 2.7V). 1 0.8 1 Positive INL 0.8 0.6 0.6 0.4 0.4 B ) Positive INL
in „Suche Bauteilbezeichnung 5-Pin SOT-23 mit "S1SD" Marking“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Keysight-Agilent-HP-1142A.pdf
change 30 Hz to 200 MHz ±0.5 V ±5 V ±50 V dc Offset Range ±20 V ±200 V ±500 V Input Impedance Resistance 1 MΩ 9 MΩ 10 MΩ Capacitance 7 pF 3.5 pF 2 pF ac Low-freq. Response (-3dB) 15 Hz 1.5 Hz 1.5 Hz dc Reject Response
in „Isolierter Tastkopf, Isolated Oscilloscope Probe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit zwei INA240A3D Stromsensoren und Buck-Konverter
PV+ PV- U4 IN+ IN- REF1 REF2 VS OUT GND R23 PSR500TQFH1100 100nF R26 10K C23 330nF C24 100nF R28 200K C25 100nF R29 10K R30 200K BUCK IN+ OUT+ GND BATT+ BATT- U5 IN+ IN- REF1 REF2 VS OUT GND R24 PSR500TQFH1100 100nF R25 100nF
in „Strommessung mit OP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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MAX196-MAX198.pdf
V , ±V /2, 0V to +V , 0V to +V /2 9 dently software programmable for a variety of ranges: (MAX198) REF REF REF 6 ±10V, ±5V, 0V to +10V, and 0V to +5V for the MAX196; / ±V , ±V /2, 0V to +V , and 0V to +V /2 for Internal 4.096V or External Reference M REF REF REF REF Fault-Protected Input Multiplexer
in „12 bit AD- und DA-Wandler (parallel) gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM4041.pdf
4 6 mV (max) 6 8 mV (max) DV REF/DV O Reference Voltage Change IRe 1 mA b 1.3 mV/V with Output Voltage Change b 2.0 b 2.5 mV/V (max) b 2.5 b 3.0 mV/V (max) IFB Feedback Current 60 nA 100 150 nA (max) 120 200 nA (max) DV REF/DT Average
in „Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
bis ADPS0 stellen den verwendeten Prescaler ein, denn die Wandlerfrequenz muss immer zwischen 50 und 200 kHz liegen! Der Prescaler muss bei 16MHz also zwischen 80 und 320 eingestellt werden, als einzige Möglichkeit bleibt hier 128 (=alle auf 1). */ ADMUX = kanal; //ADMUX = (1<<REFS1)|(1<<REFS0); // Einstellen der Referenzspannung auf "extern", // also REFS1 und REFS0 auf "0" - daher auskommentierte Zeile ADCSRA |= (1<<ADSC); // nach Aktivierung des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, // man liest also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen
in „AT-Mega32/H-Brücke L293DNE/RN-Control1.4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD8132.pdf
SPECIFICATIONS IN AtT A25°C,V =±SV,V OCM=0V,G=+1,R L,dm=499Ω,R =F =34GΩ,unlessotherwisenoted.ForG=+2,R L,dm200Ω,R =1F00Ω, RG = 499 Ω. Refer to Figure 56 and Figure 57 for test setup and label descriptions. All specifications refer to single-ended input and differential outputs, unless otherwise noted. Table
in „Schutzbeschaltung für ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZXLD1362.pdf
Sense threshold hysteresis ±10 % SENSEHYS ISENSE ISENSE pin input current VSENSE = VIN-0.1 4 10 A V REF Internal reference voltage Measured on ADJ pin 1.25 V with pin floating ⌬V REF /⌬T Temperature coefficient of VREF 50 ppm/°C V ADJ External control voltage range on ADJ 0.3 2.5 V pin for DC brightness
in „MAX16832 v. ZXLD1362 (LED Treiber)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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24C32.pdf
Start Set-up Time 4.7 4.7 0.6 µs SU.STA t Data In Hold Time 0 0 0 µs HD.DAT t Data In Set-up Time 200 200 100 ns SU.DAT tR Inputs Rise Time (1) 1.0 1.0 0.3 µs tF Inputs Fall Time(1) 300 300 300 ns tSU.STO Stop Set-up Time 4.7 4.7 0.6 µs tDH Data Out Hold Time 100 100 50 ns tWR Write Cycle Time 20 10
in „EEproms 24C32 zu verschenken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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muRata_TZC3P200A110_.pdf
20 20 −10 0 −2 45 65 85 −25 −10 0 −2 45 65 −25 85 −4 −4 −6 −6 −8 −8 −10 −10 −12 −12 TZC3R100 TZC3P200 R100 (N750±300 ppm/˚C) P200 (N1200 500ppm/°C) ) % % e ( n +8 g h a +8 . +6 C a p +6 C +4 C +4 +2 45 65 85 +2 0 0 45 65 85 −25 20 Temp.(˚C) 20 −10 0 −2 –25 –10 0 –2 Temp.(°C) −4 –4 −6 –6 −8 –8 5 −10
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BUK100-50.pdf
3 (2x) 0,9 max (3x) 0,6 2,54 2,54 2,4 Fig.22. TO220AB; pin 2 connected to mounting base. Notes 1. Refer to mounting instructions for TO220 envelopes. 2. Epoxy meets UL94 V0 at 1/8". November 1996 9 Rev 1.200 Philips Semiconductors Product specification PowerMOS transistor BUK100-50DL Logic level TOPFET
in „MOSFET SCHMILZT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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huuang.pdf
150 150 2 A001523B 10.0 5.0 30 30 5 A016043B 13 6.5 150 150 2 A18D523B 9.0 4.5 35 35 5 A018543B 12 6 200 200 2 A002223B 9.0 4.5 50 50 4 A020043B 12 6 200 200 2 A0D7543B 22 11 8 8 9 A022043B 11 5.5 250 250 2 A01D543B 22 11 10 10 8 A025043B 11 5.5 250 250 2 A02D243B 21 10.5 15 15 8 A028043B 11 5.5 250 250
in „87Hz-Schaltung Dreieck Vorteile?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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150 150 2 A001523B 10.0 5.0 30 30 5 A016043B 13 6.5 150 150 2 A18D523B 9.0 4.5 35 35 5 A018543B 12 6 200 200 2 A002223B 9.0 4.5 50 50 4 A020043B 12 6 200 200 2 A0D7543B 22 11 8 8 9 A022043B 11 5.5 250 250 2 A01D543B 22 11 10 10 8 A025043B 11 5.5 250 250 2 A02D243B 21 10.5 15 15 8 A028043B 11 5.5 250 250
in „Frequenzumrichter und Motor für meine Drehbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SR0604100MSB.PDF
Glazing terminalpatent TaiwanG #140137 / #101212 USA¡G #US6197434 B1 ChinaG #ZL992011361 Series A B C ¡]ref. D^ ref. ¡ E ^ ref. ¡ F^ ref.^ ¡ ] SR0602 5.60 0.2 2.50 ¡0.3 2.30 5.80 6.00 1.70 ¡Ó ¡Ó SR0603 5.60 0.2 3.70 0.3 2.30 5.80 6.00 1.70 SR0604 5.60 0.2 4.50 ¡0.3 2.30 5.80 6.00 1.70 0.3 ¡0.3 SR0805 7.50
in „Pollin SMD-Induktivitäten identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L78LXX.pdf
Voltage B = 10Hzto 100KHz T = j5 C 200 V o SVR Supply Voltage Rejection Io= 40 mA f = 120Hz T = j5 C 30 37 dB V i= 29to 35 V Vd Dropout Voltage 1.7 V 7/19 L78L00 ELECTRICALCHARACTERISTICS FOR L78L33AB AND L78L33AC (refer to the test circuits
in „Hilfe bei Berechnung des zul. Ausgangsstroms beim Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sms.c
indication --> "+CMTI:<mem>,<index>" _delay_ms(200); // Auslesen der ersten 5 Telefonnummern der SIM-Karte char telnr[SMS_TELNR_MAX_LEN+1]; uint8_t i=0; int dummy; printf("AT+CPBS=\"SM\"\r\n"); // Telefonbuch auf SIM Karte umstellen _delay_ms(200);
in „UART von Mega32 auf Mega168 anpassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P4SMA_LIF.PDF
equivalent square wave for unidirectional device only, duty cycle=4 per minute maximum. 4. F3.5V foBR_ 200V anF V <6.5BR_ 201V. ©2009 Littelfuse, Inc. 13 P4SMA Series Specifications are subject to change without notice. Revision: January 09, 2009 Please refer to http://www.Littelfuse.com/series/P4SMA.html
in „Warum noch KFZ-Relais?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uPC1470.pdf
k 0.4 %/V 4 = 100 mA, V CC= 6.3 to 16 V Fig. 2 / V CC k Load Regulation Vref –0.02 %/mA 4 = 30 to 200 mA Fig. 1 Vref/ I4 k / I4 –0.02 %/mA 4 = 30 to 200 mA Fig. 2 k Temperature Coefficient 0.01 %/˚C 4 = 100 mA, T A= –20 to +75 ˚C Fig. 1 Vref/ TA Vref k 0.01 %/˚C 4 = 100 mA, T A= –20 to +75 ˚C Fig. 2 / TA k * Pulse Test: PW ≤ 10 ms, Duty Cycle ≤ 2 % TEST CIRCUIT Fig. 1 Fig. 2 V ref V ref k k Vref V CC, I4 k, VCC, I Vref V ref k k V ref k TA TA V ref k V CC V CC 390 RM 4 A1 I2 A2 I4 V SW 2 Vref 390 1 2 IC 1 4 2 3 RM1 R M2 IC 1 4 3 4 (SW 2 )
in „Motorregelung“ · Offtopic ·