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catalog-3.pdf
Programmable 1-PLL VCXO clock synthesizer with 2.5-V or 3.3-V LVCMOS outputs 14-TSSOP -40 to 85 MPN: DS1085Z-10+ [ID]: 000285 [Price]: 5.4707 USD [QTY]: 9 [Category]: Clock Generators, PLLs, Frequency Synthesizers [Desc]: Silicon Oscillator 97.1MHz- 0.0081MHz to 133MHz 8-Pin SOIC N / IC ECONOSCILLATOR SYNTH
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FT2232_datasheet.pdf
5 RSTOUT# VCC 4 RESET#A 47 G G G G G + TEST N N N N N D D D D 0.1uF 0.1uF 10uF D 45 9 18 25 34 Decoupling Capacitors Figure 9 illustrates the FT2232D in a typical USB self powered configuration. A USB Self Powered device gets its power from its
in „AVR-Programmierung via USB mit FT2232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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isl94203.pdf
RESET E S L T R T S SDA A M T A SLAVE BYTE T G O S R BYTE ADDRESS DATA O S F M T P START STOP FIGURE 34. I C START AND STOP BITS SDA BUS 0 1 0 1 0 0 0 0 S H A A A L T E C C C SCL FROM N M V K K K MASTER 1 8 9 I R L S F S ISL94203: SLAVE BYTE = 50H (ADDR = 0) DATA OUTPUT ISL94203: SLAVE BYTE = 52H (ADDR
in „Registerwerte verändern von Intersil ISL94203“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.9_Stand_23.09.2013.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.8_Stand_27.03.2013.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.7_Stand_27.02.2013.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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006ANE.pdf
V = 4.5V, I= 4mA 3.9 4.2 – V OH DD OH LOW-level output voltage V Q:Measurement cct 2,V = 4.5V, I= 4mA – 0.3 0.5 V OL DD OL V =V – – 10 Output leakage current I Q:Measurement cct 2, INHN = LOW, OH DD µA Z V DD= 5.5V V =V
in „Wie Quarz auf die 5.te Oberwelle zwingen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mikrobeginner_gesamt.pdf
← 256 - Rx Z,C,N,V,S,H 1 1 ment) Setze Bits in Konstante K (Set bits SBR Rh K Rh ← Rh ODER K Z,N,V,S 1 R: 16 bis 31, K: 0 bis 2551 in register) Lösche Bits in Konstante K (CleaRh ← Rh UND (NEG CBR Rh K Z,N,V,S 1 R: 16 bis 31, K: 0 bis 2551 bits in register) K) INC Rx Erhöhe um Eins (Increase) Rx ← Rx + 1 Z,N,V,S 1 1 DEC Rx Vermindere um Eins (Decrease) Rx ← Rx - 1 Z,N,V,S 1 1 TST Rx Prüfe auf Null (Test zero) Rx ← Rx ODER Rx Z,N,V,S 1 1 CLR Rx Lösche alle Bits (Clear) Rx ← 0 Z,N,V,S 1 1 SER Rh Setze alle
in „Attiny26 PortD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OZ890-Datenblatt.pdf
/ G 1 U 2 . K 9 G S 0 4 0 C L L N A 0 K 1 A 2 3 4 1 V L G Z V 4 0 D R 1 F E E E S T E L E D E E E R M C H O 2 R 1 M 3 1 2 F B B R D / P / G / / / E E S C 9 F 1 1 0 C 0 D D FP U 33 FP E ( O L O N 3 2 T H GHCP 61 GHCP
in „Schaltung für aktiven 3s Balancer gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Book_of_Knowledge_german.pdf
setzen, damit er wie ein Kühlkörper zu einer Verzögerung der Sicherungsansprechzeit fungiert, (Abb. 6.9). 160 800 Träger 700 Normal m Flink t600 n e500 N e400 t n300 z P200 100 0.01 0.1 1 1.0 10 100 1000 10000 Durchbrennzeit in Sekunden Abb. 6.9: Strom-Zeit-Verhältnis von flinken, Standard und trägen Sicherungen
in „Eingangsfilter DC-DC-Wandler - mal wieder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RECOM_de_Buch.pdf
setzen, damit er wie ein Kühlkörper zu einer Verzögerung der Sicherungsansprechzeit fungiert, (Abb. 6.9). 160 800 Träger 700 Normal m Flink t600 n e500 N e400 t n300 z P200 100 0.01 0.1 1 1.0 10 100 1000 10000 Durchbrennzeit in Sekunden Abb. 6.9: Strom-Zeit-Verhältnis von flinken, Standard und trägen Sicherungen
in „Schaltnetzteil Grundlage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD7912_7922.pdf
1MSPS 160 TEMPERATURE = 25 °C 0.6 ) 140 A 0.4 ( TEMP = +85°C B T 120 S E ( 0.2 R R R 100 O 0 C R E N 80 L–0.2 O N D D–0.4 T 60 H S 40 –0.6 TEMP = +25°C 6 9 - 20 - –0.8 1 1 4 TEMP = –40°C 4 –1.0 0 0 0 0 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 CODE SUPPLY VOLTAGE (V) Figure18
in „Problem mit STM32 und AD7912“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ths6214.pdf
GDIFF= 5 V/V 0 RF= 1.5 kW 0 ) ) Full Bias B -3 B -3 ( ( i i G -6 G = 10 V/V G -6 d DIFF d 75% Bias z RF= 1.24 kW z a -9 a -9 m m o-12 o -12 N N 50% Bias -15 -15 -18 -18 10M 100M 400M 10M 100M 400M Frequency (Hz) Frequency (Hz) V = 2 V V = 2 V O PP O PP Figure 1. Small-Signal Frequency Response Figure
in „HF Linearverstärker für Messzwecke“ · HF, Funk und Felder ·
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DS_FT232R.pdf
TEST 15 RTS# VCCIO AGND USBDP CTS# 11 T RXD Y NC FT232RL DTR# 2 RI# F CBUS0 8 NC 2 Y 19 RESET# DSR# 9 GND CBUS1 24 10 3 X T 27 NC DCD# NC X GND 28 OSCI RI# 6 DSR# 2 D VCC OSCO - CBUS0 23 DCD# R A RESET# I CBUS1 22 CTS# GND 17 3V3OUT 13 CBUS4 L 3V3OUT A T CBUS2 N N GN N S CBUS3 14 CBUS2 USBDM D D D D
in „Power via USB - Entstörung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.6_Stand_04.08.2012.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.2_Stand_29.03.2012.pdf
einen Kontakt hat zur Erkennung ob eine Karte eingesteckt ist und einen Kontakt zum Schreibschutz hat. 9 Hier mal ein Auszugausdem Schaltplan: Da die Speicherkarteeine Spannung von 3,3V möchte benötigen wir also nocheinen 3,3V Positiv Festspannungsregler. Was wir noch brauchen sind viele 100nF Kondensatoren
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.0_Stand_22.03.2012.pdf
Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cyc_c5v1-1299412.pdf
0 0 ] e 5 5 1 2 4 A M 2 A q l d a A a t A n n s R e u a e r t b a a y d r n a Q D B A W E D A D E o t e a r u e W P e G Q Q Q Q s N N N N c D E D E D E D E l C w R B L 8 8 [ [ [ A A k a a sA r e c a e e w c c d t d b a Note to Figure 7–9: (1)
in „BMW Nightvision (FLIR PathfindIR) "Wärmebildkamera"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FT232R.pdf
CBUS1 21 4 GND CBUS2 10 A T GND 20 5 NC G G G G E VCC 19 6 DSR# N N N N S CBUS3 11 RESET#18 7 DCD# D D D D T 9 CBUS4 GND 17 8 CTS# 24 4 17 20 26 16 15 1413 12 11 10 9 V S S C C B B B O D D U U U U M P 3 2 4 T Figure 3.2 QFN-32 Package Pin Out and schematic symbol 3.4
in „AD7190 Clock“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FT232R.pdf
CBUS1 21 4 GND CBUS2 10 A T GND 20 5 NC G G G G E VCC 19 6 DSR# N N N N S CBUS3 11 RESET#18 7 DCD# D D D D T 9 CBUS4 GND 17 8 CTS# 24 4 17 20 26 16 15 1413 12 11 10 9 V S S C C B B B O D D U U U U M P 3 2 4 T Figure 3.2 QFN-32 Package Pin Out and schematic symbol 3.4
in „Bite um Kontrolle meines Schaltplans und Layoutes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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High_Voltage_Low_Noise_DC_DC_Converters_an118fa.pdf
= WIMA MKS-4 RT 0.22μF = WIMA MKP-2 D1-D4 = 1N6529 16.9k* GND VC PGND RV RI L2 = COILCRAFT B08T D5-D6 = 1N4148 L2 24k 39k * = 1% METAL FILM RESISTOR + 28nH AN118 F11 ** = IRC, CGH-1, 1% 15μF Figure 11. Controlled Transition Time Switching Regulator
in „Morpheus + Rudi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSpice_XVII__Tutorial.pdf
Internet Für den in der Schaltung auftretenden Spitzenstrom (ca. 0,5 A) ist die 1N4148 etwas schwach auf der Brust und man sollte auf eine Leistungsdiode aus der 1N4000-Serie -- etwa die 1N4004 -- ausweichen. Also startet man die Suchmaschine und gibt z. B. ein: 1N4004 spice model
in „Triac selbsterhaltend triggern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTSpice_XVII__Tutorial_korr.pdf
Internet Für den in der Schaltung auftretenden Spitzenstrom (ca. 0,5 A) ist die 1N4148 etwas schwach auf der Brust und man sollte auf eine Leistungsdiode aus der 1N4000-Serie -- etwa die 1N4004 -- ausweichen. Also startet man die Suchmaschine und gibt z. B. ein: 1N4004 spice model
in „Simulation LT Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Linear_Current_Sense_AN105.pdf
EACHN SERIES 100µF GND 1 1µF R3 LOAD (SHORT PIN) 5.1k R1 VIN EN 402k LTC4252-1 * VOUT 1% 8 OV PWRGD 2 9 7 RD1M UV DRAIN R2 10 TIMER GATE 6 Q1 32.4k C 3 4 IRF530S 1% 0.33µF SS VEE SENSE 5 RC RS 10nF 68nF 10C 0.02Ω 18nF –48V * M0C207 This load protecting circuit employs low-side current event of supply or
in „'High Side' Strom Messen - Geht das so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN105.pdf
EACHN SERIES 100µF GND 1 1µF R3 LOAD (SHORT PIN) 5.1k R1 VIN EN 402k LTC4252-1 * VOUT 1% 8 OV PWRGD 2 9 7 RD1M UV DRAIN R2 10 TIMER GATE 6 Q1 32.4k C 3 4 IRF530S 1% 0.33µF SS VEE SENSE 5 RC RS 10nF 68nF 10C 0.02Ω 18nF –48V * M0C207 This load protecting circuit employs low-side current event of supply or
in „High-Side Strommessung AVR (Shunt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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service_nb_ipc_8170.pdf
P P l n n f N 2 1 e s e G a l of i s ol e o i n e g d 4 9 H 3 3 3 3 B P r 0 C S 0 C S 0 C S 0 C S E U m 8 1 4 1 4 1 1 1 2 L . U 1 U 5 U 9 U 6 3 3 2 5 2 5 2 5 2 5 1 R S Z 9 Z 8 Z 6 Z 7 K 4 K 5 N 0 0 0 0 M M M
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PMT_handbook_v4E.pdf
38, 497 (1889) 7) A. Einstein:Ann. Physik, 17, 132 (1905) 8) L. Koller: Phys. Rev., 36, 1639 (1930) 9) N.R. Campbell: Phil. Mag., 12, 173 (1931) 10) P. Gorlich: Z. Physik, 101, 335 (1936) 11) A.H. Sommer: U. S. Patent 2,285, 062, Brit. Patent 532,259 12) A.H. Sommer: Rev. Sci. Instr., 26, 725 (1955)
in „Suche nach geeignetem OpAmp als Impedanzwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an_06-65.pdf
E R SUPPLY A P P L IC A T IO N M A N U A L A. H-LAI FOWER SUPPLY CIRCUIT PRINCIPLES Al. Introduction 1 3 A2. Constant Vnltiify Power Supply 3 A3. The Regulated D(' Power Supply—An Operational Amplifier ..... 4 A4. Reference <'ircuitry
in „HP 6966A Schaltplan / Manual“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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311_Schaltungen.pdf
(BxL = 10 mm x 26 mm max.) 9-poliger Sockel (Noval) für Platinen- C2,C7 = 100 n, MKT, montage, z.B. Conrad 120529 RM 5 oder 7,5 mm gang (über die 33 kW des Feedback-Wi- verständlich subjektiv. Man sollte sich derstands)zurFolge,
in „[S] Sammlung von elektr. Schaltungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sensors.shtml.htm
3.0) Input Form </a>- on line determination of all 3 components of field <br> <a href="http://www.irf.se/">Swedish Institute of Space Physics (IRF)</a> - <a href="http://www.irf.se/mag/">Real Time plot</a> - <a href="http://nastol.astro.lu.se/%7Ehenrik/spwfo.html">Today's and Earlier Space Weather</
in „CO Gehalt Messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·