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kdnx901.pdf
REVERS VI/WH PK SPEED PK BK GND BR TEL OR/WH ILL VI RR+ VI/BK RR- GY FR+ GY/BK FR- WH FL+ WH/BK FL- GN RL+ GN/BK RL- L.GN PARKING RR Rear Right ACC ACC Line VI VI/BK FR Front Right TEL Telephone Muting GY GY/BK Ground FL Front Left GND WH WH/BK RL Rear Left MEMORY Memory Backup Battery+ GN GN/BK REMOTE Remote
in „Autoradio Reparieren JVC NX901“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HBIS51V120.pdf
Verzögerungszeiten im Minutenbereich 1-256 Min. 77 _SECH Verzögerungszeiten im Sekundenbereich 1-256 Sec. 78 _ZSECH Verzögerungszeiten im Zehntelsekundenbereich 0,1-25,6 Sec. 78 _HSECH Verzögerungszeiten im Hundertstelsekundenenbereich 0,01-2,56 Sec. 78 _MSECH Verzögerungszeiten im Millisekundenbereich 1-256 mSec. 78 _T0PAUSE Warten bis T0 = 1 und wieder 0. 78 _INT0PAUSE Warten bis INT0 = 1 und wieder 0. 79 Codewandelfunktionen: _ASCHEX Ein ASCII-Zeichen in eine Hextetrade wandeln 79 _HEXASC Ein Hexbyte in zwei ASCII-Zeichen
in „8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ths6214.pdf
input resistance 500 || 2 kΩ || pF C Inverting input resistance 50 Ω C OUTPUT CHARACTERISTICS (3) RL= 100 Ω, each output ±10.9 C RL= 50 Ω, each output ±10.6(2) ±10.8 A Output voltage swing TA= –40°C to +85°C ±10.4 V B (2) RL= 25 Ω, each output ±10.2 ±10.4 A T = –40°C to +85°C ±10 B A R = 25 Ω, based
in „HF Linearverstärker für Messzwecke“ · HF, Funk und Felder ·
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TEA6300_T_CNV_2.pdf
dB (S + N)/N Vi= 50 mV; o = 200 mV; o = 1 W 65 70 − dB (S + N)/N Vi= 500 mV; Vo= 200 mV; o = 1 W 65 78 − dB (S + N)/N Vi= 50 mV; o = 500 mV; o = 6 W − 70 − dB (S + N)/N V = 500 mV; V = 500 mV; P = 6 W − 85 − dB i o o Noise output power mute position, only contribution of Pno TEA6300; power amplifier for
in „TDA7449 und BB202“ · Markt ·
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l200.pdf
charging current. D prevents dis- SC 1 charge of the battery throught the regulator. The resistor RL limits the reverse currents through ther regulator (which should be 100 mA max) when the bat- tery is accidentally reverse connected. If R is in series with a bulb of 12 V/50 mA rating this will indicate
in „L200 Beschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DAQ_Parameterzuordnung.txt
' name='KaskSollTmp_3' unit='°C' /> <CHANNEL id='77' name='KaskIstTmp_0' unit='°C' /> <CHANNEL id='78' name='KaskIstTmp_1' unit='°C' /> <CHANNEL id='79' name='KaskIstTmp_2' unit='°C' /> <CHANNEL id='80' name='KaskIstTmp_3' unit='°C' /> <CHANNEL id='81' name='UsePos' unit='' /> <CHANNEL id='82' name='
in „Hargassner Pelletheizung Betriebsdatenerfassung“ · Haus & Smart Home ·
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ST__L200.pdf
initialcharging current. D prevents dis- SC 1 charge ofthe battery throught the regulator. The resistor RL limits the reverse currents through ther regulator (which should be 100 mA max) when the bat- tery is accidentally reverse connected.If R is in series L with a bulb of 12 V/50 mA rating this will indicate
in „liegender einstellbarer Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AnleitungVUmeter.pdf
www.amazon.de/Oumefar-Stereo-Musik-Audios... Farbe Music Spectrum Level Amazon Bestseller-Rang Nr. 78,919 in Elektronik & Foto Indicator (Siehe Top 100 in Elektronik & Foto) Batterien enthalten Nein Nr. 177 in Hifi-Verstärker Artikelgewicht 17 g Im Angebot von Amazon.de seit 30. November 2020 Garantierte
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AD7792_7793.pdf
Any errors in the analog input voltage due to introduced by the excitation current flowing through RL1. The the temperature drift of the excitation current are compensated second RTD current flows through RL2. Assuming RL1 and RL2 are equal (the leads would normally be of the same by the variation of the reference voltage. GND AV DD REFIN(+) REFIN(–) IOUT1 BAND GAP REFERENCE AVDD GND RL1 AIN1(+) RTD AIN1(–) SERIAL DOUT/RDY Σ-Δ INTERFACE DIN RL2 IOUT2 BUF IN-AMP ADC AND CONTROL SCLK LOGIC CS RL3 REFIN(+) GND DV RREF INTERNAL AD7792/AD7793 DD REFIN(–) CLOCK 0 5 CLK 0 Figure21.RTDApplicationUsingtheAD7792
in „AD7793 Vref von Rref?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74HC_HCT4851.pdf
V = 6.0 V - - 78 - 80 - 80 ns CC CPD power per channel; see Fig. 13 [4] dissipation capacitance V CC = 3.3 V - 28 - - - - - pF V = 5.0 V - 33 - - - - - pF CC 74HC_HCT4851 All information provided in this document is
in „4051 Analog-Multiplexer, PullUps?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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 R = 2 k 10 95 10 95 10 95 ppm L 2 Gain vs. Temperature Gain <1000 –50 –50 –50 ppm/°C VOLTAGE OFFSET (Total RTI Error = OSI V OSO/G) Input Offset, V V = ±5 V to ±
in „Verständnisproblem Beschaltung Instrumentenverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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maxim_481_483_491.pdf
M Receiver Skew tSKD CL1= C L2= 100pF 100 ns / 3 Receiver Enable to Output Low ZL Figures 5 and 11,RL = 15pF, S1 closed 20 50 ns 8 Receiver Enable to Output High ZH Figures 5 and 11,RL = 15pF, S2 closed 20 50 ns 4 Receiver Disable Time from Low LZ Figures 5 and 11,RL = 15pF, S1 closed 20 50 ns X Receiver Disable Time from High HZ Figures 5 and 11,RL = 15pF, S2 closed 20 50 ns A Maximum Data Rate fMAX PLH PHL < 50% of data period 250 kbps Time to Shutdown SHDN MAX483/MAX487 (Note 5) 50 200 600 ns M / Driver Enable from Shutdown toZH(SHDN) MAX483/
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MAX485.pdf
M Receiver Skew tSKD CL1= C L2= 100pF 100 ns / 3 Receiver Enable to Output Low ZL Figures 5 and 11,RL = 15pF, S1 closed 20 50 ns 8 Receiver Enable to Output High ZH Figures 5 and 11,RL = 15pF, S2 closed 20 50 ns 4 Receiver Disable Time from Low LZ Figures 5 and 11,RL = 15pF, S1 closed 20 50 ns X Receiver Disable Time from High HZ Figures 5 and 11,RL = 15pF, S2 closed 20 50 ns A Maximum Data Rate fMAX PLH PHL < 50% of data period 250 kbps Time to Shutdown SHDN MAX483/MAX487 (Note 5) 50 200 600 ns M / Driver Enable from Shutdown toZH(SHDN) MAX483/
in „Kommunikation mit PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vishay_Diode_Marking.pdf
SMAJ170A SR VR SMAJ75 RQ ZQ TPSMA36 BUP SMAJ17A BR XR SMAJ75A RR ZR TPSMA36A BVP SMAJ18 BS XS SMAJ78 RS ZS TPSMA39 BWP SMAJ18A BT XT SMAJ78A RT ZT TPSMA39A BXP SMAJ188 ST VT SMAJ8.0 AQ WQ TPSMA43 BYP SMAJ188A SS VS SMAJ8.0A AR WR TPSMA43A BZP SMAJ20 BU XU SMAJ8.5 AS WS TPSMA6.8 ADP SMAJ20A BV XV SMAJ8.5A
in „Unbekanntes Bauteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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marking.pdf
SMAJ170A SR VR SMAJ75 RQ ZQ TPSMA36 BUP SMAJ17A BR XR SMAJ75A RR ZR TPSMA36A BVP SMAJ18 BS XS SMAJ78 RS ZS TPSMA39 BWP SMAJ18A BT XT SMAJ78A RT ZT TPSMA39A BXP SMAJ188 ST VT SMAJ8.0 AQ WQ TPSMA43 BYP SMAJ188A SS VS SMAJ8.0A AR WR TPSMA43A BZP SMAJ20 BU XU SMAJ8.5 AS WS TPSMA6.8 ADP SMAJ20A BV XV SMAJ8.5A
in „Suche Datenblatt zu S422“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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marking.pdf
SMAJ170A SR VR SMAJ75 RQ ZQ TPSMA36 BUP SMAJ17A BR XR SMAJ75A RR ZR TPSMA36A BVP SMAJ18 BS XS SMAJ78 RS ZS TPSMA39 BWP SMAJ18A BT XT SMAJ78A RT ZT TPSMA39A BXP SMAJ188 ST VT SMAJ8.0 AQ WQ TPSMA43 BYP SMAJ188A SS VS SMAJ8.0A AR WR TPSMA43A BZP SMAJ20 BU XU SMAJ8.5 AS WS TPSMA6.8 ADP SMAJ20A BV XV SMAJ8.5A
in „Suche die Bezeichnung eines Bauteils“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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88912_Marking_Diodes_Vishay-061201.pdf
SMAJ170A SR VR SMAJ75 RQ ZQ TPSMA36 BUP SMAJ17A BR XR SMAJ75A RR ZR TPSMA36A BVP SMAJ18 BS XS SMAJ78 RS ZS TPSMA39 BWP SMAJ18A BT XT SMAJ78A RT ZT TPSMA39A BXP SMAJ188 ST VT SMAJ8.0 AQ WQ TPSMA43 BYP SMAJ188A SS VS SMAJ8.0A AR WR TPSMA43A BZP SMAJ20 BU XU SMAJ8.5 AS WS TPSMA6.8 ADP SMAJ20A BV XV SMAJ8.5A
in „Bauteil identifizieren diode, SMC, "G DE 47"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP4821-MCP4822.pdf
Specifications: Unless otherwise indicDDe= 5V, AVSS= 0V, VREF= 2.048V, output buffer gain (G) = 2x, RL= 5 kΩ to GND, CL= 100 pF, A = -40 to +85°C. Typical values at +25°C. Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Power Requirements Input Voltage V 2.7 — 5.5 DD Input Current - MCP4821 IDD — 330 400
in „Digital-Analog-Umsetzer (10V -> 1mV Auflösung)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pingu920-0.9.2.pdf
128 DP NWR3/NBS3/CFIOW 173 NBS3 NWR1/NBS1/CFIOR 172 NBS1 DTXD GND 31 XOUT DRXD 32 177 CAS IC3 FT232RL 35 XIN CAS 176 RAS 36 XOUT32 C R R R R R RAS 174 SDCK 20 1 29 XIN32 S L L P P P P P P M M M M M M M S L L O O O O O SDCK 175 4 VCC TXD 5 PLLRCA D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D I I I I I I I
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCA82C251_PHI.pdf
°C. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Supply 3 supply current dominant; 1 = 1 V; − − 78 mA VCC < 5.1 V dominant; 1 = 1 V; − − 80 mA VCC < 5.25 V dominant; 1 = 1 V; − − 85 mA VCC < 5.5 V recessive; 1 = 4 V; − − 10 mA R8= 47 k standby; note 1 − − 275 A DC bus transmitter VIH HIGH-level input
in „Differentielle Datenübertragung, welcher Baustein empfehlenswert?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCA9515_NXP.pdf
MM per JESD22-A115, and 1000 V CDM per JESD22-C101 n Latch-up testing is done to JEDEC Standard JESD78 which exceeds 100 mA n Packages offered: SO8 and TSSOP8 (MSOP8) 3. Ordering information Table 1. Ordering information Type number Package Name Description Version PCA9515D SO8 plastic small outline package
in „I2C Repaeter PCA9515A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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onkyo_tx_nr_616_service_manual.pdf.pdf
C-DIODE MA2J111 ( 1) 223279R2 <B MJJ> D4218 or C-DIODE KDS4148U ( 1) 223283R2 <B MJJ> D4300 DIODE RL1N4003 1 22380260T D4301 DIODE RL1N4003 1 22380260T D4302 DIODE RL1N4003 1 22380260T D4303 DIODE RL1N4003 1 22380260T D4304 DIODE RL1N4003 1 22380260T D4305 DIODE RL1N4003 1 22380260T D4307 C-DIODE DA2J10100
in „Onkyo verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Akkumaster.pdf
stimmen (daher die Verwendung von Metallfilmwiderständen. Die Anordnung für die + 10 V (IC2) wird über Rl gespeist (unkritischer Vorwiderstand) ; der entsprechende Vorwiderstand für ICI 1 (+6V) liegt auf dem Bedienteil (RlO bei Si). Der prinzipielle Schaltungsaufbau wird am besten anhand des Blockschaltbildes
in „Conrad Accu-master Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM10.PDF
0.4V ( 0.3V), CM=−0.4V 0.5 0.75 V/mV Shunt gain (Note 7) 1.2V (1.3V) ≤V ≤40V, 14 33 10 33 V/mV OUT RL=1.1 k 0.1 mA≤IOUT≤5 mA 6 6 V/mV 1.5V≤V ≤40V, R =250 8 25 6 25 V/mV L 0.1 mA≤IOUT≤20 mA 4 4 V/mV Common-mode −20V≤V CM≤19.15V (19V) 93 102 90 102 dB rejection V = ±20V 87 87 dB S Supply-voltage −0.2V≥
in „Suche Batteriewächter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCF7922ATT.pdf
Note 4 POUT Output power ACON = “1111”, PAM = ‘10’ 5.8 8.5 10.6 dBm TX = 315 MHz, matched into 50 RL ~ 200 2.2 4.0 5.5 dBm RL ~ 700 ACON = “1111”, PAM = ‘00’ RL ~ 700 -16 -7 2 dBm ACON = “0000”, PAM = ‘10’ -45 dBm POUT Output power ACON = “1111”, PAM = ‘10’ TX = 434 MHz, matched into 50 RL ~
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TPS2115A.pdf
SWITCHOVER RESPONSE V I(DO) 2V/Div 5 V TPS2115APW 0.1 mF NC 1 STAT IN1 8 2 7 f = 28 Hz D0 OUT VI(D1) 78% Duty Cycle 3 6 D1 IN2 1 50 W 2V/Div 4 5 ILIM GND mF 400 W 3.3 V VO(OUT) 2V/Div 0.1 mF Output Switchover Response Test Circuit t - Time - 1 ms/div Figure 2. OUTPUT TURN-ON RESPONSE VI(DO) 5 V 2V/Div TPS2115APW 0.1 mF 1 8 f = 28 Hz NC STAT IN1 78% Duty Cycle 2 7 VI(D1) D0 OUT 2V/Div 3 6 D1 IN2 1 50 W 4 ILIM GND 5 mF 400 W 3.3 V VO(OUT) 2V/Div 0.1 mF Output Turn-On Response Test Circuit t - Time - 2 ms/div Figure 3. Copyright © 2004–2012, Texas
in „Speisung umschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sfh610a-1767438_1_.pdf
Forward Current Fig. 10 - Switching Time vs. Load Resistance ) 0 ( 0.40 V CE= 5 V e F = 10 mA -20 g 0.35 RL= 100 Ω l -40 V 0.30 ) r Ic= 5 mA e -60 t 0.25 ( i l -80 E 0.20 Ic= 2 mA g r A -100 t 0.15 e e a -120 o 0.10 h RL= 1000 Ω C P -140 -t 0.05 Ic= 1 mA s -160 C 0 V -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 1 10
in „[V] 16St Optokopler Vishay SFH610A -2 und -A3“ · Markt ·
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STC15-English.pdf
T3 overflow / 2 If T3_When T3 in 1T mode (T4T3.1/T3x12=1), the output frequency = (SYSclk)/(65536-[RL_TH3, RL_TL3])/2 When T3 in 12T mode (T4T3.1/T3x12=0), the output frequency = (SYSclk) /12/ (65536-[RL_TH3, RL_TL3])/2 If T3_C/the output frequen= (T3_Pin_CLK) / (65536-[RL_TH3, RL_TL3])/2ut from P0.5
in „Testbericht Elektronische Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MachXO2BreakoutBoardEvaluationKitUsersGuide.pdf
R9, R19, R22, R23 Yageo RC0402FR-072K2L 17 8 R5, R6, R7, R8, R42, R44, R53, R54 Yageo RC0603JR-070RL 18 1 R10 Yageo RC0402FR-0712KL 19 3 R11, R12, R13 Yageo RC0402FR-0710KL 20 7 R14, R15, R16, R17, 8, R20, R21 Yageo RC0603JR-070RL 21 5 R24, R25, R26, R27, R56 Vishay/Dale CRCW06031R00JNEAHP 22 14 R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38,Yageo RC0603FR-07100RL R39, R40, R41 23 9 R43, R45, R46, R47, R48, R, R50, R51, R52 Yageo RC0402FR-071KL 24 1 R55 Yageo RC0603FR-07100RL 25 3 TP1, TP2, TP3 26 1 U1 FTDI FT2232HL 27 1 U2 Microchip 93LC56C-I/SN 28 1 U3 Lattice
in „Statemachine springt in falsche "states" warum?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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circuitjs-Statron_3201.txt
d84oGDSS8BPrtf5ENcTgqhJCqWksACW9zohIuwR8r5Wk8hHUxSUZ0it9mgvBVIEARLSXkpAJS6l3yXCiMKvIMErR8QHNIfgEA5yfCcsYGS6IABJGlwxfkIKkL0c6Yw8V4yOKckwHKYVwoeTy1gfLaVsH5Gqvg9lJoMFBWwAsJy8JSqONC2F8KQAKoytgSFyrr5tXkjfIQgR-L8RdVCw1HqvXkF9d8kZ19CoqO8E3EFLNBynMFiANwiwpQAHsAC2PBIWvPgL6xRAbhkBsgp+Kt9Ab7yVkYG78VSHZJsTZZfaptZHJvKoGHtVQ6I2Pnn9RIhVAjeJ5jgNCo4MQqA1MwCAvN-xEHwZFWwX5JJWXoZo0YKixEPUSLwyycYZQ7v4HuyBuZEAHphPMrRvbhg9qHfE8RQ7nbPuarigd9U2qCxVUNFILsh4uF-PoPAYB1DCX4pAYobM8RI30sQKSbj6HzMpPMlpVVHE+XGFnVhKi4QCtUe0IjrdhCkbqsKxMPzlJkYXFRujpGTEOyI17AFw662ppY10OEUgCiHlIU61mJou6jKOuxsZ-yNXid6GUkTsndp8YYW0GUfH-QgikHEuk4BG4ia0z5YoPgFE-uGGqpTdHxFsDanRqzqZvySCQwgB2DqjMaetao3cJpDNUhc8pyz3mzOWtgbwG0VhhAOS8ja0BkWFkxbk11dzvH3OYZ4IljTlh1OsLi7tdzLaEsVN4H4PL9Uza9F88G6aSG2FPUspJ3z50Av3QS7V
in „Frage zum Statron 3201“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ffconf.h
V850ES 0/1 / Cortex-M0 0 *2 x86 0/1 TLCS-870 0/1 / AVR 0/1 RX600(LE) 0/1 TLCS-900 0/1 / AVR32 0 *1 RL78 0 *2 R32C 0 *2 / PIC18 0/1 SH-2 0 *1 M16C 0/1 / PIC24 0 *2 H8S 0 *1 MSP430 0 *2 / PIC32 0 *1 H8/300H 0 *1 8051 0/1 / / *1:Big-endian. / *2:Unaligned memory access is not supported. / *3:Some compilers
in „Problem mit VS1053“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wiring.pdf
WIRING DIAGRAM D C B A E F G H P/W Y Y P/W R/B G/B G/BR/B W/RW/B P/WL/W L/W P/WW/W/R Br Lg Dg L/BL/R L/RL/B Dg Lg Br Y/L R/GG/L G/LR/GY/L B/L B/L Br/R/W R/W Br/B Br R/W R/W Br B/W B Y Br/W Br/WY B B/W W R/WW/G W/GR/W W L G Ch Br/G/R Y B B Y G/RBr/Wh G L B/W W W/Y W/Y W B/W R/L L L R/L B/LBr/W Br/WB/L L G
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LT1498.pdf
to 2.8V, R = 10k l 400 2000 V/mV S O L CMRR Common Mode Rejection Ratio VS= 5V, CM= V + 0.1V to V l 78 89 dB V S 3V, VCM= V + 0.1V to V l 73 85 dB CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 5) VS= 5V, CM= V + 0.1V to V l 74 90 dB V S= 3V, CM= V + 0.1V to V l 69 86 dB PSRR Power Supply Rejection Ratio VS= 2.3V
in „KSQ für LED mit OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HX8238A.pdf
direction of the gate driver. When TB = “1”, G0 shifts to G239. When TB = “0”, G239 shifts to G0. RL: Selects the output shift direction of the source driver. When RL = “1”, S0 shifts to S959 and <R><G><B> color is assigned from S0. When RL = “0”, S959 shifts to S0 and <R><G><B> color is assigned from
in „TFT- Ansteuerung ET0350G0DH6 (Glyn) mit HX8238 LCD Driver und Microchip Graphic Lib“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HX8340-B_T__DS_preliminary_v01_080313.pdf
................................................. 77 Figure 6. 14 Updating Order when TB = ‘L’ and RL = ‘L’.................................................................. 78 Figure 6. 15 Updating Order when TB = ‘L’ and RL = ‘H’ ................................................................. 78
in „SAMMELBESTELLUNG: 2"2 TFT Display mit 16bit digital interface“ · Markt ·
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Kerst_elektor.asm
0X0E,0XF0,0X78,0X80,0X00,0X84,0X05,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X80,0X00,0X1C,0X04,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X80,0XE0,0X04,0X04,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X80,0X03,0X04,0X04,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0X04,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0X04,0XF2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0X04,0XE6 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0XC4,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0X0C,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X84,0X05,0XE2 DB
in „Asm Datei für Pic18F2685, mit welches Programm kompilieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lenovo_Z50-70_NM-A273_ACLUA_MB_Rev0.3_schematic_.pdf
0402_5% 2 CL8 G 2 CL9 2 @ 2 _ @ 2 _ 2 _ 2 _ @ 0 0 4 4 . . 2 . 2 2 1 44 LAN_PWR_ON# RL3 147K_0402_5% @ @ . ClosetoPin11 ClosetoPin32 ClosetoPin11 ClosetoPin32 +3VALW_LAN +3VS +3VALW_LAN 2 2 RL4 2 G RL5 10K_0402@5% QL1 10K_0402_5% UL1 l 1 @ LAN_CLKREQ#_R 1 D S @ LAN_CLKREQ# 8 1 2N7002KW_SOT323-3 8,9,40,44 PCIE_WAKE# RL71 @ 2 0_0402_5% PCIE_WAKE#_R 40,44 LAN_WAKE# RL61 2 0_0402_5% 33 0_0402_5% 2 1 RL18 C +3VALW_LAN 32 GND 16 CLK_PCIE_LAN# CLK_PCIE_LAN# 8 @ C RL8 1 2 RSET 30 RSET33_2 REFCLK_P 14 CLK_PCIE_LAN CLK_PCIE_LAN
in „Laptop defekt: Kommunikation EC - PCH - CPU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hcf4094.pdf
PHL Open t , t V PZL PLZ CC PZH, PHZ GND CL= 50pF or equivalent (includes jig and probe capacitance) RL= 200KΩ RT= ZOUT of pulse generator (typically 50Ω) 7/13 HCF4094B WAVEFORM 1: PROPAGATION DELAY TIMES, PULSE WIDTH (CLOCK), SETUP AND HOLD TIME (DATA IN TO CLOCK) (f=1MHz; 50% duty cycle) WAVEFORM 2:
in „Einfache Schaltung mit 4094“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5620.pdf
Vref= 3.5 V, 3.2 0.5 Range = 1x 3 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 RL– Output Load – kΩ RL– Output Load – kΩ Figure 9 Figure 10 OUTPUT SOURCE CURRENT SUPPLY CURRENT vs vs OUTPUT VOLTAGE TEMPERATURE 8 1.2 V = 5 V DD A 7 TA= 25°C 1.15 m Vref= 2 V t Range = ×2 n 6 Input Code
in „DAC Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTB16-600C.pdf
t = 20 ms 120 ITSM initial = 25 °C) A f = 60 Hz p = 16.7 ms 126 I t I t value for fusing p = 10 ms 78 A s Critical rate of rise of on-state GurrentGT, tr ≤ I dl/dt 100 ns f = 120 Hz Tj= 125 °C 50 A/µs V /V t = 10 ms T = 25 °C VDRM / RRM + DSM RSM Non repetitive surge peak off-state voltage p j V 100
in „Leistung für Gatewiderstand Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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assembler_beginner.pdf
e2 = R8 .def e3 = R9 .def e4 = R10 .def e5 = R11 .def c0 = R12 ; Hilfsregister fuer Additionen .def rl = R16 ; Laderegister ; ; Load constants .equ a = 10000 ; Multiplikator a, hex 2710 .equ b = 1000000 ; Multiplikator b, hex 0F4240 ldi rl,BYTE1(a) ; lade a mov a1,rl ldi rl,BYTE2(a) mov a2,rl ldi rl,BYTE1(b) ; lade b mov b1,rl ldi rl,BYTE2(b) mov b2,rl ldi rl,BYTE3(b) mov b3,rl ; ; Loesche Registers clr e1 ; Loesche Ergebnisregister Avr-Asm-Tutorial 65 http://www.avr-asm-tutorial.net clr e2 clr e3 clr e4 clr e5 clr c0 ; loesche
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA8920B.pdf
25 °C; unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit [2] Po output power RL= 3 ; P = ±27 V THD = 0.5 % - 87 - W THD = 10 % - 110 - W RL = 4 ; P = ±27 V [2] THD = 0.5 % - 69 - W THD = 10 % - 86 - W RL = 6 ; P = ±27 V [2] THD = 0.5 % - 48 - W THD = 10 % - 60 - W [2] RL = 8 ; P
in „Schaltnetzteil im Audioverstärker defekt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ttester.pdf
60mA I=3.2mA Vgs=2.2V I=3.2mA Vgs=2.2V I=3.2mA Vgs=2.2V 2N5460 P-JFET P-JFET P-JFET Idss=1-5mA I=0.78mA Vgs=0.54V I=0.77mA Vgs=0.54V I=0.78mA Vgs=0.54V Tabelle 5.5: Messergebnisse der MOS-Transistor-Tests 36 5.2 Widerstands-Messung Jeder Widerstand wird mit vier verschiedenen Messmethoden in einer Stromrichtung
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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ttester_ger109k.pdf
60mA I=3.2mA Vgs=2.2V I=3.2mA Vgs=2.2V I=3.2mA Vgs=2.2V 2N5460 P-JFET P-JFET P-JFET Idss=1-5mA I=0.78mA Vgs=0.54V I=0.77mA Vgs=0.54V I=0.78mA Vgs=0.54V Tabelle 5.5: Messergebnisse der MOS-Transistor-Tests 36 5.2 Widerstands-Messung Jeder Widerstand wird mit vier verschiedenen Messmethoden in einer Stromrichtung
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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ina121.pdf
1412A Printed in U.S.A. May, 1998 INA121 SBOS078 SPECIFICATIONS: V = S ± 15V At TA= +25°C, VS= ±15V, RL= 10k , and IA reference = 0V, unless otherwise noted. INA121P, U INA121PA, UA PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT Offset Voltage, RTI ±200±200/G ±500±500/G ±300±200/G ±1000±1000/
in „Pulsmessung über Kontaktflächen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa547.pdf
5000)(4.75)/(31600Ω + R ) A (1) LIM CL Current Limit Tolerance R CL= 31.6kΩ (LIM= ±375mA), ±10 ±30 mA RL= 50Ω Capacitive Load Drive See Typical Curve(4) OUTPUT ENABLE /STATUS (E/S) PIN Shutdown Input Mode V E/SHIGH (output enabled) E/S Pin Open or Forced HIGH (V–) +2.4 V V E/SLOW (output disabled) E/S Pin
in „Simples digitalgesteuertes Netzteil nur mit D/A und Op-Amp?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX534.pdf
Channel-to-Channel Isolation (Note 2) -60 dB AC Feedthrough (Note 3) -60 dB DAC OUTPUTS Output Voltage Range RL= open 0 VREF V Code = FF hex, measured withLI = 0mA to Load Regulation 1.6mA 0.156 LSB/mA 2 _______________________________________________________________________________________ +5V, Low-Power, 8-Bit
in „D/A Wandler und der reference pin...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LON.ino
0x46B4, 0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC, 0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B, 0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12, 0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79
in „LON Bus Windhager mitlesen/steuern“ · Softwareentwicklung ·
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Panasonic_AG-7350-7150_Service_Manual.pdf
8 9 21 22 23 VIDEO (3) C.B.A. (VEP03879A: AG·7350/VEP03879B: AG-7150), CCD PACK (1) C.B.A. (VEPOOR78A) AND CCD PACK (2) C.B.A. (VEPOOR78 ) VEPOOR78B) 7 8 9 DEO (2) VID SCM-15 VIDEO (2) VIDEO (3) C B A VIDEO (2) SCHEMATIC DIAGRAM • • VIDEO MAIN SIGNAL PATH IN REC MODE (S-VHS) Q D VIDEO MAIN SIGNAL PATH
in „Totalausfall Panasonic AG-7350 (nur noch Hintergrundbeleuchtung der Zeigerinstrumente)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX3095-MAX3096.pdf
) A PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS X VCC = 5V ±5%, A = TMINto MAX 65 98 3 T = +85°C 78 86 94 0 A VCC = 5.25V T A +25°C 71 79 87 9 Input-to-Output Propagation PLH PHL T = -40°C 65 73 81 ns 5 Delay | ID= 3V, A Figure 2 T A +85°C 82 90 98 M V = 4.75V T = +25°C 74 82 90 CC A A T A -40°C 68
in „Hilfe mit RS485-Receiver-Dattenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·