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LP2950-D.PDF
regulator chip and is not delivered to the load. 10 6.0 A LP2951C ( 5.0 T = 25°C T ) A E ( R 1.0 G 4.0 RL= 50 kW C T S O B T 3.0 RL= 50 W 5 P 2 0.1 U 2.0 / , 5 u 2 V 1.0 L 0.01 0 0.1 1.0 10 100 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 IL, LOAD CURRENT (mA) Vin INPUT VOLTAGE (V) Figure 2. Quiescent Current Figure 3. 5.0
in „Wie lange hält ein LM1117-5.0 ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LP2950_LP2951.pdf
regulator chip and is not delivered to the load. 10 6.0 A LP2951C ( 5.0 T = 25°C T ) A E ( R 1.0 G 4.0 RL= 50 kW C T S O B T 3.0 RL= 50 W 5 P 2 0.1 U 2.0 / , 5 u 2 V 1.0 L 0.01 0 0.1 1.0 10 100 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 IL, LOAD CURRENT (mA) Vin INPUT VOLTAGE (V) Figure 2. Quiescent Current Figure 3. 5.0
in „Warum funktioniert mein Brückengleichrichter nicht?“ · Fahrzeugelektronik ·
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opa354.pdf
INPUT VOLTAGE AND CURRENT NOISE SPECTRAL DENSITY vs FREQUENCY FREQUENCY RESPONSE FOR VARIOUS R L 10k 3 RL= 10kΩ 0 ) ) ) z z 1k B G = +1 √ / (–3 RF= 0Ω V f Voltage Noise Current Noise i VO= 0.1Vp-p ( ( G C = 0pF R L 1kΩ s i d–6 L o o100 z N t a RL= 100Ω g e m–9 l u o o C 10 N RL= 50Ω V –12 –15 1 10 100 1k
in „OP Verstärker scheint zu schwingen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Roentgenverordnung.pdf
Behandlung von Menschen nach den §§ 16 und 17 der Röntgenverordnung - Quali- tätssicherungsrichtlinie (QS-RL) - zu berücksichtigen. Ergeben im Rahmen der Sachverständigenprüfung durchgeführte Messungen, dass die QS- Anforderungen (siehe Abschnitt 1.1 der QS-RL /technische Normen für die Abnahmeprüfung) nicht
in „5KV Messen über Spannungsteiler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EW40420YLY.pdf
A Y TECHNOLOGIES CORPORATION 40420 (LED TYPES) 3 5 7 . DETAIL DRAWING OF DOT MATRIX 140.45 3.53 2.78 0.50 0.0± 0.01 0 0 0 . 7 6 4 0 . 6 0 . 2 UNIT : mm SCALE : NTS NOT SPECIFIED TOLERANCE IS 0.± 8 . BLOCK DIAGRAM DB0 LCD 8 4 SEGMENT DB7 E1 40 DRIVER * 2 LCD 160 R/W CONTROLLER RS 16 VDD LCD PANEL VSS
in „4x40 LCD Display ohne HD Controller ansteuern.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KEI_181_Service.pdf
229 u-134 Bidirectional Bus Driver G3 159,F5 MOT MC3447L ,C-219 u-135 5V Requlator C4 16OlF4 MOT MC7RL"SALP IC-223 U-136 +15V Regulator c3 161,F4 NnT MC78,. 715CP ic-17" u-137 -15V Regulator c3 162/F4 NAT Tt432nL715 ,I--253 VR-In2 6.2V Zener Diode 85 171/F' CMP I~4577nw "I-W VR-103 5.,V Zener "iode Ch
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488.1-1987-NN.pdf
. Table 22 specifies the device function interaction required while each state is active. Figure 10—RL State Diagram Table 21—RL Mnemonics Table 22—RL Message Outputs RL State Remote Messages Sent Device Function Interaction LOCS none device is in “local control” mode LWLS none device is in “local control
in „GPIB Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ErklearungDriverSimulation.pdf
TC1410N_RevA.LIB" .PROBE V(alias(*)) I(alias(*)) W(alias(*)) D(alias(*)) NOISE(alias(*)) V_VL N15201 0 0 R_RL G N15201 {RL} X_U1_U1 10 11 12 13 TC1410N_RevA C_CL N15201 G {CL} V_VGND 13 0 0 R_RG 11 G 01mc V_VDD 12 0 {VDD} R_RS 10 IN 50 .PARAM VDD=10 PW=1 CL=500pF RL=1MEG .END FIGURE 2: Calling MOSFET Driver
in „Spice Simulation von Treiber TC4229“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3021M.pdf
0.38 (Min.) 2.54–3.81 o (0.86) 2.54 (Bsc) 0.20–0.30 m 0.41–0.51 15° (Typ.) (0.86) 2.54 (Bsc) P 1.02–1.78 0.41–0.51 0.20–0.30 h 0.76–1.14 1.02–1.78 10.16–10.80 a 0.76–1.14 e O p t i s l Surface Mount t o 8.13–8.89 (1.78) s 6 4 T (1.52) i c (2.54) 6.10–6.60 (7.49) D 8.43–9.90 (10.54) v e r O 1 3 (0.76) u
in „Blitzgerät an Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SEPIC-1.pdf
Рисунок 3. Паразитные сопротивления элементов L1, L2, Sw и Cp обозначены на нём соответственно как Rl1, Rl2, Rsw и Rcp. 2 Рисунок 3. Схема преобразователя SEPIC с учётом паразитных параметров Предположим, что значения пульсаций токов и напряжений намного меньше значения постоянной составляющей. Для начала
in „Aus 19V Gleichstrom duale Spannungen von +12V und -12 erzeugen!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schmitt-Trigger_641279.pdf
12.5 2.0 13 2.5 ± 0.2 1.0 5.0 9.0 1.0 9.5 ns C = 15 pF, Figures L 1, 3 3.3 ± 0.3 1.0 3.7 6.3 1.0 6.5 RL = 1 MΩ 5.0 ± 0.5 0.5 3.1 5.2 0.5 5.5 t , Propagation Delay 3.3 ± 0.3 1.5 4.4 7.2 1.5 7.5 C = 50 pF, PLH ns L Figures tPHL 5.0 ± 0.5 0.8 3.7 5.9 0.8 6.2 RL= 500Ω 1, 3 C IN Input Capacitance 0 4 pF C Power
in „Steile Flanke erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UPC1676G.pdf
dB down from gain at 100 MHz MHz 1000 1300 1000 1200 1000 1300 NF NoiseFigure dB 4.5 6 4.5 6 4.5 6 RL IN InputReturnLoss dB 18 21 9 12 21 RL OUT OutputReturnLoss dB 10 13 6 9 13 ISOL Isolation dB 24 28 24 28 24 28 RTH(J-C) ThermalResistance(JunctiontoCase) °C/W 50 Note: 1. Case must be connected to GND
in „ATmega8. Umbau als 2GHz Frequenz-Logger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Eurola_8-24kW.pdf
4+ K(29<(88,7 ! ▯A.DG,<.▯ 34 ’071:2(9054 ! ▯A.DG,<.▯ 12 Zul. ▯etriebsüberdruck /,0=D :4+ 97041<(88,78,090. )(7 10 Zul. Temperaturen -Ă/,0=<(88,78,090. ▯C 110 -Ă97041<(88,78,090. ▯C 95 ▯ereitschaftsenergieverlust1 1W//24Ă/ 1,4 ▯bmessungen Lä4., 33 595 B7,09, 33 560 Hö/, 33 1āā061 G,8(39/ö/, 33 2āā149
in „Schaltplan/Hilfe bei Steuerung Eurola OC“ · Haus & Smart Home ·
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snosc51c.pdf
Voltage Range For CMRR ≥ 50 dB 0 0 max V − 1.9 V − 2.3 V − 2.3 V V − 2.5 V − 2.4 min (2) Large Signal RL= 2 kΩ 2000 440 300 V/mV Voltage Gain Sourcing 400 200 min Sinking 500 180 90 V/mV 120 80 min (2) RL= 600Ω 1000 220 150 V/mV Sourcing 200 100 min Sinking 100 50 V/mV 250 60 40 min Output Swing V = 5V 4.87 4.82 4.78 V RL= 2 kΩ to V /2 4.79 4.76 min 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 + RL= 2 kΩ to V /2 14.44
in „Transimpedanzverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOS4051_MOS4052_MOS4053_SMD4051_SMD4052_SMD4053_STM.pdf
Feedthrough 0.2 CONTROL (Address or Inhibit) VIL Input Low Voltage = VDD VEE = VSS 5 1.5 1.5 1.5 Thru RL= 1K 10 3 3 3 V 1K to V 15 4 4 4 SS 5 3.5 3.5 3.5 VIH Input High Voltage IIS< 2 A 10 7 7 7 (on all off15 11 11 11 V channels) IH IL Input HCC VI= 0/18V –3 Leakage Types 18 〉 0.1 〉 10 〉 0.1 〉 1 HCF V =
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TL072.pdf
, R = 2kΩ, C = 100pF, unity gain 8 16 8 16 V/µs in L L Rise time (T = +25°C) tr amb µs V in= 20mV, RL= 2kΩ, CL= 100pF, unity gain 0.1 0.1 Overshoot (Tamb = +25°C) K ov V = 20mV, R = 2kΩ, C = 100pF, unity gain 10 10 % in L L Gain bandwidth product (T = +25°C) GBP amb 2.5 4 2.5 4 MHz V in= 10mV, RL= 2kΩ
in „Operationsverstärker und 24 V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX202E-MAX241E.pdf
TRANSMITTERS LOADED 0 7.5 DATA RATE = 120kbps M 7.5 DATA RATE = 120kbps M DATA RATE = 120kbps M M R L= 3kΩ RL= 3kΩ 7.5 RL= 3kΩ / E ) 7.0 ) 7.0 ) 7.0 ( ( ( V CC= 5.5V 2 O V CC= 5.5V O VCC = 5.5V O , 6.5 , 6.5 VCC = 5.0V - 6.5 3 H VCC = 5.0V H H V 6.0 V 6.0 V V = 5.0V 2 6.0 CC X 5.5 5.5 5.5 VCC = 4.5V VCC = 4.5V
in „Touch-screen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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harman_kardon_hkts200-230_hkts210-230_sub.pdf
PC 1 XGLA00102-0001 704 BLACK SILICON GLUE 1pcs=90g PC XAD050010-0001 DOUBLE SIDE TAPE W10mmxL50M/RL RL IVEA00178-0001 EVA PAD PC 1 IVEA00152-0001 SPONGE L700*W30*T3.0 GRAY 单面背胶 PC 2 ASLA00340-0001 CABINET ASSY FOR HKTS30 PC 1 IVMA20001-0026 WADDING 杂布棉 PC 1 IVMA20001-0027 WADDING 杂布棉 PC 1 ASLA00340
in „Überspannung Herman Kardon Subwoofer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tda7348.pdf
Input Resistance 70 100 130 K V CL Clipping Level d ≤ 0.3% 2.1 2.6 VRMS SI Input Separation 80 100 dB RL Output Load Resistance 2 K GI MIN Minimum Input Gain -0.75 0 0.75 dB G I MAX Maximum Input Gain 10.25 11.25 12.25 dB Gstep Step Resolution 2.75 3.75 4.75 dB eN Input Noise 20Hz to 20 KHz unweighted 2.3
in „SPI Umsetzung - Verständnisfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ad620.pdf
0.15 0.30 % G = 1000 0.40 0.70 0.35 0.50 0.40 0.70 % Nonlinearity VOUT= −10 V to +10 V G = 1–1000 RL= 10 kΩ 10 40 10 40 10 40 ppm G = 1–100 RL= 2 kΩ 10 95 10 95 10 95 ppm Gain vs. Temperature G = 1 10 10 10 ppm/°C Gain >12 −50 −50 −50 ppm/°C VOLTAGE OFFSET (Total RTI Error OSI VOSO/G) Input Offset,
in „Probleme mit AD620 EKG“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EMS_PIC.pdf
1 1 E 9 9 9 9 1 1 1 1 IC6 EMS_5V 7 2 R R R R 8 1 B 1 k 4 1 EMS_TX VIN VOUT EMS_5V 8 B R 4 5 IC1B R 78L05SMD 7 6 GND EMS_232_TX LM393D T1 2 3 6 7 4 BC847 EMS_GND EMS_GND 5 7 EMS_GND R 4 EMS_GND V 5 1 8 + 2 VDD1 VDD2 7 EMS_5V 232_RX 3 VOA VIA 6 EMS_232_RX 232_TX 4 VIB VOB 5 EMS_232_TX GND1 GND2 EMS_GND
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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AD811.pdf
achieve a maximum slew rate of G = +2 greater than 2500V/µs with a settling time of less than 25 ns to 9 RL = 150Ω RG= R FB 0.1% on a 2V step and 65 ns to 0.01% on a 10V step. VS= ±15V 6 TheAD811 is ideal as anADC or DAC buffer in data acquisi- ) d tion systems due to its low distortion up to 10 MHz and its
in „2 Spannungen in einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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aqh3213.pdf
dimensions External dimensions CAD CAD MAX.10° MAX.10° 2 . . 6 7 MAX.10° . 6 Recommended mounting pad 6 7 9.78 3.4 PC board pattern . (TOP VIEW) ± 1 (BOTTOM VIEW) . 9.78 3.4 3 7-0.8 dia. hole 4 7.62 0 3 2.54 3 . 8 . 0.5 0.5 0.5 0.5 + − 2 0.5 0.5 . 0.5 0.5 4 . 1.2 1.2 . 0 6 7 1.2 1.2 1 1.2 1.2 . 2.54 1.5 1.2 1.2
in „230V LED-Lampe (kleiner Strom) schalten (SSR, Optotriac,.)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
Sinusquelle : Amplitude 100V, Frequenz 50Hz, kein Offset... D1 1 2 0V 0V VOFF = 0 DBREAK V1 VAMPL = 100 C0 RL FREQ = 50 0V 0 PSpice – Vorlesung im SS 2008 ; Dipl.-Ing. Udo Schürmann Seite - 15 - Sind alle Änderungen nachvollzogen worden, so sollte sich das folgende Bild (mit RL=1000 Ω) ergeben : 1 0 0 V 4 .
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sn75452b.pdf
SEPTEMBER 1999 PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION 5 ns 10 ns 3 V Input 2.4 V 10 V 90% 90% Input RL= 50 ’451B 1.5 V 1.5 V ’451B ’453B 10% 10% ’452B 0 V Pulse Output 0.5 s Generator 5 ns 10 ns Circuit 3 V (see Note A) Input 90% 90% Under ’452B Test ’454B 1.5 V 1.5 V 10% 10% CL= 15 pF 0 V (see Note
in „Suche Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MBI5016.pdf
Serial data in/parallel data out l Output current: 5-90 mA l 20MHz clock frequency SDIP24-P-300-1.78 Weight: 1.11g(typ) MBI5016CF MBI5016CF Product Description MBI5016, utilizing the most advanced silicon technology, is targeted for LED panel display. MBI5016 contains CMOS shift registers and latch
in „Treiber für 12-stellige 7-Segment-LED-Anzeige (ohne Mux!)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232.pdf
2V 300 Ω M A Output Short-Circuit Current ±10 ±60 mA X TIMING CHARACTERISTICS 2 3 Maximum Data Rate RL= 3kΩ to 7kΩ, L = 50pF to 1000pF, 120 kbps one transmitter switching 2 All parts, normal operation 0.5 10 E Receiver Propagation Delay tPLHR, CL= 150pF MAX213E (R4, R5), µs / PHLR SHDN = 0V, EN = VCC
in „ATMega8L an USB per max232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
2V 300 Ω M A Output Short-Circuit Current ±10 ±60 mA X TIMING CHARACTERISTICS 2 3 Maximum Data Rate RL= 3kΩ to 7kΩ, L = 50pF to 1000pF, 120 kbps one transmitter switching 2 All parts, normal operation 0.5 10 E Receiver Propagation Delay tPLHR, CL= 150pF MAX213E (R4, R5), µs / PHLR SHDN = 0V, EN = VCC
in „Mikrocontrollerboard: Funktioniert das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232_MAX.pdf
2V 300 Ω M A Output Short-Circuit Current ±10 ±60 mA X TIMING CHARACTERISTICS 2 3 Maximum Data Rate RL= 3kΩ to 7kΩ, L = 50pF to 1000pF, 120 kbps one transmitter switching 2 All parts, normal operation 0.5 10 E Receiver Propagation Delay tPLHR, CL= 150pF MAX213E (R4, R5), µs / PHLR SHDN = 0V, EN = VCC
in „AVR an Handy C35“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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10134fd.pdf
Output Voltage Swing RL= 2k l ±12.5 ±13.9 ±12.5 ±13.9 ±12.0 ±13.9 V VS= 5V, 0V; L = 600Ω Output Low l 6 13 6 13 6 13 mV Output High l 3.3 3.9 3.3 3.9 3.2 3.9 V IS Supply Current per Amplifier l 0.36 0.55 0.36 0.55 0.37 0.60
in „LT1013 Unterschied D und P Package“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vakumkontrolle_Master_V3.pdf
PA733 Q 1 1 2 11 GND PB01 31 GND PB12 22pF PB2 3 PB34 PB45 12 XTAL2 PB56 XTAL1 PB6 RS485BUS 13 7 PB78 8 14 PD0 PC022 7 PD1 PC1 6 15 PD2 PC223 5 16 24 4 17 PD3 PC325 18 PD4 PC426 3 19 PD5 PC527 2 PD6 PC6 1 20 28 21 PD7 PC729 K2 IC3 ATMEGA644P-20PU RS485BUS 8 A VCC 1 2 2 7 B 8 5 Y 7 7 2 Z 6 R 1 R8 R 1
in „PCA 9554AD Ansteuerprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3020-M.pdf
0.38 (Min.) 2.54–3.81 o (0.86) 2.54 (Bsc) 0.20–0.30 m 0.41–0.51 15° (Typ.) (0.86) 2.54 (Bsc) P 1.02–1.78 0.41–0.51 0.20–0.30 h 0.76–1.14 1.02–1.78 10.16–10.80 a 0.76–1.14 e O p t i s l Surface Mount t o 8.13–8.89 (1.78) s 6 4 T (1.52) i c (2.54) 6.10–6.60 (7.49) D 8.43–9.90 (10.54) v e r O 1 3 (0.76) u
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Datei
EPROM_0000_7FFF.lst
78C9 46 LD B,(HL) 5021 78CA EB EX DE,HL 5022 78CB CB 7C BIT 7,H 5023 78CD 20 05 JR NZ,L1421 5024 78CF 06 40 LD B,40H 5025 78D1 21 00 00 LD HL,0000H 5026 78D4 3E 20 L1421: LD A,20H 5027 78D6 CB 78 BIT 7,B 5028 78D8 28 02 JR Z,L1422 5029 78DA 3E 2D LD A,2DH 5030 78DC 32 44 D1 L1422: LD (0D144H),A 5031 78DF 78 LD A,B 5032 78E0 CB BF RES 7,A 5033 78E2 47 LD B,A 5034 78E3 FE 62 CP 62H 5035 78E5 38 05 JR C,L1423 5036
in „Hilfe bei Z80 Opcodes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
tir.lst
: sub_3D1+20 j seg000:03D7 ld a, (ix+0Ch) seg000:03DA ld c, (ix+12h) seg000:03DD sla a seg000:03DF rl c seg000:03E1 sla a seg000:03E3 rl c seg000:03E5 sla a seg000:03E7 rl c seg000:03E9 ld (ix+0), a seg000:03EC ld (ix+6), c seg000:03EF inc ix seg000:03F1 djnz loc_3D7 seg000:03F3 ret seg000:03F3 ; End
in „Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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moc3023.pdf
applied at a rate no higher than 12 V/ s. PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION V CC 1 6 VI= 30 V rms 2 4 RL 10 k Input 2N3904 (see Note A) NOTE A. The critical rate of rise of off-state voltage, dv/dt, is measured with the input at 0inis increased until the phototriac turns on. This frequency is then used
in „Moc3023 Phasenanschnittssteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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625945.pdf
Characteristics 2 Characteristics Symbol Max Unit Thermal resistance, channel to case Rth (ch-c) 2.78 °C/W Thermal resistance, channel to ambient Rth (ch-a) 62.5 °C/W 1 Note 1: Ensure that the channel temperature does not exceed 150℃. Note 2: V DD = 90 V, Tch= 25°C(initial), L = 6.36 mAR I= 10 A, G =
in „Bauteilbestimmung H32 U3J“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7709__3_.pdf
utilizes three RL2 pseudo-differential input channels on the AD7709 to temperature- AIN1 RTD DRDY compensate a pressure transducer. SCLK AIN2 DIN CONTROLLER 5V RL3 RCM DOUT VDD CS IOUT1 RL4 GND PWRGND I1 I2 Figure 20.
in „AD7709, digitaler ground fürs Quarz?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile.pdf
FolienKondensator X2 275VAC 167 Schaltspannungmax.6000 VAC Dauerstrommax.30 A 23 Bauteil HVRelais RL42 ZweiWechsler 10 20,00€ Fastonanschlüsse 6,3mm Erregerspule24 VDC/200 mA 24 Bauteil IGBT IRG4PH30K 720V 10A TO-247 106 25 Bauteil IGBT STGW45HF60WD 600V 45A TO-247 6 26 Bauteil IGBT G4PH30K 300V 33A
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Lenovo_schematic.pdf
to Pin32 +3VALW_LAN +3VS +3VALW_LAN 2 RL4 2 G 2 10K_0402_5% QL1 RL5 @ 10K_0402_5% UL1 @ LAN_CLKREQ#_R 1 1 3 @ D S LAN_CLKREQ# {8} 1 2N7002KW_SOT323-3 {8,9,40,44} PCIE_WAKE# RL7 1 @ 2 0_0402_5% PCIE_WAKE#_R {40,44} LAN_WAKE# RL6 1 2 0_0402_5%
in „Pin Belegung bei dem Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8051_Instructions.pdf
immediate data to Lade Akkumulator mit 8 Bit Konstante M accumulator A l MOV Rr,#const8 r=0-7 01111 r r r78+r – 2 1 Move immediate data to registLade Register Rr mit 8 Bit Konstante a MOV @Ri,#const8 i=0-1 0111011 i 76+i – 2 1 Move immediate data to data Lade interne Datenspeicherzelle, die durch den Inhalt
in „Wieviel Zyklen pro Befehl??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD620.pdf
0.15 0.30 % G = 1000 0.40 0.70 0.35 0.50 0.40 0.70 % Nonlinearity, VOUT = –10 V to +10 V, G = 1–1000 RL= 10 k 10 40 10 40 10 40 ppm G = 1–100 RL= 2 k 10 95 10 95 10 95 ppm Gain vs. Temperature G =1 10 10 10 ppm/°C Gain >12 –50 –50 –50 ppm/°C VOLTAGE OFFSET (Total RTI Error = OSI V OSO/G) Input Offset,
in „Probleme mit Instrumentenverstärker AD620“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA7313.pdf
Resistance Input 1, 2, 3 35 50 70 K V CL ClippingLevel 2 2.5 Vrms SIN Input Separation (2) 80 100 dB RL Output Load resistance pin 7, 17 2 K G INmin Min. Input Gain -1 0 1 dB G INmax Max. Input Gain 11.25 dB G Step Resolution 3.75 dB STEP eIN Input Noise G = 11.25dB 2 V V DC DC Steps adjacent gain steps
in „TDA 7313 input AM / FM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2304140030_QX-Micro-Devices-QX2304L30T_C219035.pdf
corresponds to minimum start-up voltage Output current corresponds to output voltage 3 2.82 2.8 2.5 2.78 2 2.76 2.74 1.5V 1.5 2.72 tg ug l)a l) uv( 1 v( 2.7 2.8V 2.68 1V 0.5 2.66 VIN=1V, 1.5V, 2V, 2.8V 0 2.64 2V 1 10 100 5 50 500 Output current (mA) Output current (mA) Output current corresponding efficiency
in „IC (SOT23-3?) aus Christbaumkerze identifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX100.pdf
extended periods may affect device reliability. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VEE = -5.2V, CC = +5V, RL= 50Ω to -2V, VA RT = 1.02V, VA RB = -1.02V, MIN to TMAX = 0°C to +70°C, T A +25°C, unless otherwise noted.) (Note 3) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS ACCURACY Resolution 8 Bits Integral
in „Oszilloskop mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atxmega128_board-sch2.pdf
USBDM FT_BUS TEST 26 +8V 25 GND 1 7 6 7 7 7 8 Q3 GND 7 2 . IC4 +8V 4 R 4 R 4 R BC857ALT1SMD GND 18 3 I 78L08Z T5 GND 21 V 3 1 VCC BC846 S C32 VI VO C33 0 2 D U FT232RL GND 7 2 C Q4 G V D D 330n 2 100n 2 R M 2 BC857ALT1SMD USB GND GND 1 0 T2 D - BC846 GND GND E P L K Q5 BC857ALT1SMD GND T3 BC846 3 2 3 2 R
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atxmega128_board-sch2.pdf
USBDM FT_BUS TEST 26 +8V 25 GND 1 7 6 7 7 7 8 Q3 GND 7 2 . IC4 +8V 4 R 4 R 4 R BC857ALT1SMD GND 18 3 I 78L08Z T5 GND 21 V 3 1 VCC BC846 S C32 VI VO C33 0 2 D U FT232RL GND 7 2 C Q4 G V D D 330n 2 100n 2 R M 2 BC857ALT1SMD USB GND GND 1 0 T2 D - BC846 GND GND E P L K Q5 BC857ALT1SMD GND T3 BC846 3 2 3 2 R
in „ATxmega-Experimentierplatine in Gold/Schwarz ab 12.04.10 eventuell Bausatz“ · Markt ·
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INA121.pdf
Text and Typical Curves Safe Input Voltage ±40 V Common-Mode Rejection VCM = –12.5V to 13.5V G = 1 78 86 72 dB G = 10 91 100 85 dB G = 100 96 106 90 dB G = 1000 106 dB BIAS CURRENT V = 0V ±4 ±50 pA CM vs Temperature See Typical Curve Offset Current ±0.5 pA vs Temperature See Typical Curve NOISE, RTI
in „Instrumentenverstärker INA121 hat zu hohe Verstärkung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3193_datasheet.pdf
11.5 to▯11.5 Common-Mode▯Rejection▯Ratio V ▯=▯V CMRR 100 110 - 110 ▯115 ▯- dB CM ICR - 3.16 10 - 1.78 3.16 µV/V Power▯Supply▯Rejection▯Ratio▯ ▯PSRR 100 130 - 100 130 - dB ∆V IO/∆V± - 0.316 10 - 0.316 10 µV/V Maximum▯Output▯Voltage▯Swing R ≥ 2LΩ VOM ±13.0 ±13.5 - ±13.0 ±13.5 - ▯V Large-Signal▯Voltage▯
in „OP Temperatursteuerung von 1984 verstehen und Reparieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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T7-mod-obelix2007.pdf
RH3 680 S B 5 1 VCC VBAT U V GND D 5 ~{STDBYG} ND 2 11 23 R13 i Shield 6 L 6 1 þÿ! Hold power on PC4 RL3 470k 3 M d n PROG~{CHRG} 3 4 5 6 7 C N 0 1 2 3 GND r g 26 C ’ P P P P V G P P P P microUSB power input. R1 C 2þ 3 A4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 2 2 2 V 1 1 t e1 e 1 1 1 1 R 2 R 2 R 2 R þÿ! c o k E E 9 0 k 1
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
GND 1 5 STDBY GND 2 R14 r 6 D 6 1 11 PD2 PC4 23 470k 3 M Shield L PROG CHRG 3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 RL3 d n 2 2 1 P P P P P V G P P P P microUSB power input. GND r g Rk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 2 H 2 L 2 2 2 1 R R R R C C 5 6 7 R8 1 7 18 1 7 Battery charge circuit. V VCC P P P C 6 R 4 R6 R 4 10k 10k 3 1 2