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MOSFET-irfiz34v.pdf
See Fig. 10 Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– nH 6mm (0.25in.) from package G LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S Ciss Input Capacitance ––– 1120 ––– VGS = 0V C Output Capacitance ––– 250 ––– V = 25V oss DS Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 59
in „Frage zur Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irfiz34n.pdf
, See Fig. 10 f D Between lead, D LD Internal Drain Inductance 4.5 6mm (0.25in.) nH G from package LS Internal Source Inductance 7.5 and center of die contact S Ciss Input Capacitance 700 VGS = 0V C Output Capacitance 240 V = 25V oss pF DS Crss Reverse Transfer Capacitance 100 = 1.0MHz, See Fig. 5 C
in „Mosfet Treiber Baustein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irf9z34n.pdf
See Fig. 10 Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– 6mm (0.25in.) nH G from package LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S Ciss Input Capacitance ––– 620 ––– VGS = 0V C Output Capacitance ––– 280 ––– pF V = -25V oss DS Crss Reverse Transfer Capacitance ––
in „IRF9Z34N als Ersatz für BUZ171“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P-MOSFET_IRF9Z34N.pdf
See Fig. 10 Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– 6mm (0.25in.) nH G from package LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S Ciss Input Capacitance ––– 620 ––– VGS = 0V C Output Capacitance ––– 280 ––– pF V = -25V oss DS Crss Reverse Transfer Capacitance ––
in „Pegelwandler 0/5V zu 5V/-9V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenformate-Gerber.pdf
Standard-Tool-Liste mit den Tool-Liste Eigenschaften: Mechanische Bohrwerkzeuge sind für den Bereich 0.05 mm bis 6.40 mm definiert Die Intervalle der Werkzeuge sind: 25ym : von 0.05 mm bis 0.10 mm 50ym : von 0.15 mm bis 6.40 mm Dies sind zirka 130 mechanische Bohrwerkzeuge, die allen CAD- und CAM-Systemen
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NovaComm_Control_Interface_User_Guide_Ver.2.3.pdf
to 5, Left X to -2, Left Y to 3, Right X to 2, Right Y to -5, the joystick report should be: A1 04 05 FE 03 02 FB 08 00 00 Throttle = 05h = 5 (Decimal) X = Left X = FEh = -2 (Decimal) Y = Left Y = 03h = 3 (Decimal) Z = Right X = 02h = 2 (Decimal) Rz = Right Y = FBh = -5 (Decimal) HatSwitch = 08 = No
in „Mini Bluetooth Module mit SPP und AT Command set“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADA4817-1_4817-2.pdf
DUAL, C = 0.5pF DUAL, CF = 0.5pF F SINGLE, NO C F SINGLE, NO C F 0.10 0.10 ) SINGLE ) SINGLE ( ( E 0.05 E 0.05 G G A A L L O 0 O 0 V V T T P P T–0.05 T–0.05 U U O DUAL O DUAL –0.10 –0.10 0 0 G = 2 5 VS= 5V 5 7 G = 2 7 –0.15 0 –0.15 0 TIME (5ns/DIV) TIME (5ns/DIV) Figure20.SmallSignalTransientResponse Figure23
in „Alternative zum OPA656“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADA4817-1_4817-2.pdf
DUAL, C = 0.5pF DUAL, CF = 0.5pF F SINGLE, NO C F SINGLE, NO C F 0.10 0.10 ) SINGLE ) SINGLE ( ( E 0.05 E 0.05 G G A A L L O 0 O 0 V V T T P P T–0.05 T–0.05 U U O DUAL O DUAL –0.10 –0.10 0 0 G = 2 5 VS= 5V 5 7 G = 2 7 –0.15 0 –0.15 0 TIME (5ns/DIV) TIME (5ns/DIV) Figure20.SmallSignalTransientResponse Figure23
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mikrofon_4165.pdf
only plifier assemblies. The upper limit is given for two degrees of distortion at 100Hz, while 0.05dB, confirming the predicted the lower limit indicates the system noise floor for various bandwidths of the associated measurement equipment. The limits for 3.16Hz and / o3tave bandwidths are valid at
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3108fb.pdf
Laird Technology PT6.7.F2.3030.W6 PT8.12.F2.4040.TA.W6 Marlow Industries RC3-8-01 RC6-6-01 RC12-8-01LS Tellurex C2-15-0405 C2-20-0409 C2-30-1505 C2-40-1509 TE Technology TE-31-1.0-1.3 TE-31-1.4-1.15 TE-71-1.4-1.15 TE-127-1.4-1.05 3108fb 13 LTC3108 APPLICATIONS INFORMATION Thermopile Generator these applications
in „Blink LED mit Ladungspumpe für sehr niedrige Eingangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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-_IC_LEXIKON_-_multimaster.pdf
74hc32ap 9401h japan LaNrNOS PESsSRkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 144 k6 T 2x7mi 74hc05ap 9413h japan LaNrNOS PESsSRkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 145 k6 T 2x7mi 74hc14ap 9446h japan LaNrNOS PESsSRkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 146 k6 T 2x7mi 74hc05ap
in „(V) Bauelemente 70er-90er zu verkaufen Vintage Retro“ · Markt ·
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LTC1864.pdf
3 ±7 mV Input Differential Voltage RINge V – IN l 0 VREF 0 VREF V Absolute Input Range IN+Input –0.05 V CC+ 0.05 –0.05 VCC+ 0.05 V IN–Input –0.05 V CC2 –0.05 VCC/2 V VREFInput Range LTC1864 SO-8 and MSOP, 1 VCC 1 VCC V LTC1865 MSOP Analog Input Leakage Curren(Note 4) l ±1 ±1 μA CINInput Capacitance In
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ADC_LTC1865.pdf
3 ±7 mV Input Differential Voltage RINge V – IN l 0 VREF 0 VREF V Absolute Input Range IN+Input –0.05 V CC+ 0.05 –0.05 VCC+ 0.05 V IN–Input –0.05 V CC2 –0.05 VCC/2 V VREFInput Range LTC1864 SO-8 and MSOP, 1 VCC 1 VCC V LTC1865 MSOP Analog Input Leakage Curren(Note 4) l ±1 ±1 μA CINInput Capacitance In
in „LTC1865 Halber Messbereich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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151998-da-01-en-HCPL7840_Optokoppler.pdf
≤ V IN+≤ 200 mV 5,8,9, -40°C ≤ TA≤ 85°C 10,12 4.5 ≤ (VDD1, VDD2) ≤ 5.5 V 100 mV Nonlinearity NL 0.05 0.1 -100 ≤ V ≤ 100 mV 5, 8 100 IN+ 0.2 -100 ≤ V IN+≤ 100 mV 5,8,9, -40°C ≤ TA≤ 85°C 11,12 4.5 ≤ (VDD1, VDD2) ≤ 5.5 V Maximum Input Voltage |VIN+|MAX 320 mV 4 Before Output Clipping Average Input Bias
in „analoges Signal galvanische Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL7840.pdf
≤ V IN+≤ 200 mV 5,8,9, -40°C ≤ TA≤ 85°C 10,12 4.5 ≤ (VDD1, VDD2) ≤ 5.5 V 100 mV Nonlinearity NL 0.05 0.1 -100 ≤ V ≤ 100 mV 5, 8 100 IN+ 0.2 -100 ≤ V IN+≤ 100 mV 5,8,9, -40°C ≤ TA≤ 85°C 11,12 4.5 ≤ (VDD1, VDD2) ≤ 5.5 V Maximum Input Voltage |VIN+|MAX 320 mV 4 Before Output Clipping Average Input Bias
in „Galvanisch getrennte Spannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7840.pdf
≤ V IN+≤ 200 mV 5,8,9, -40°C ≤ TA≤ 85°C 10,12 4.5 ≤ (VDD1, VDD2) ≤ 5.5 V 100 mV Nonlinearity NL 0.05 0.1 -100 ≤ V ≤ 100 mV 5, 8 100 IN+ 0.2 -100 ≤ V IN+≤ 100 mV 5,8,9, -40°C ≤ TA≤ 85°C 11,12 4.5 ≤ (VDD1, VDD2) ≤ 5.5 V Maximum Input Voltage |VIN+|MAX 320 mV 4 Before Output Clipping Average Input Bias
in „Analoge Optokopplung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRFR2307Z.pdf
dt = 100A/µs ton Forward Turn-On Time Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD) 2 www.irf.com IRFR/U2307Z 1000 1000 VGS VGS TOP 15V TOP 15V ) 10V ) 10V ( 8.0V ( 8.0V t 100 6.0V t 6.0V e 5.5V e 5.5V u 5.0V u 100 5.0V C BOTTOM 4.5V C BOTTOM 4.5V c c u u o 10 S o o - - a a 10 4.5V
in „MOSFET IRFR2307Z“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-IRFP4668-DataSheet-v01_01-EN.pdf
8.7 ––– A J on Forward Turn-On Time Intrinsic turn-on time is negligible (turn-on is dominated by LS+LD) Notes: Repetitive rating; pulse width limited by max. junction C ossff. (TR) is a fixed capacitance that gives the same charging time temperature. as osswhile DSis rising from 0 toDSS. V Limited
in „Ersatz Mosfet für 6kw Wechselrichter "Reliable/WZRELB"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pictiva.pdf
t-n5erQ1^r" Figure'0.Step-Down Gonverter l - - - - ! ' Figure11.ExternalGurrentBoostConnectionsfor ls peakGreaterthan1.5A 11a.ExternalNPNSwitch 11b.ExternalPNPSaturated Switch http://onsemi.com 7 MC34063A, MC33063A, NCV33063A ---l r .''o il I 3t lJ., \ tl \ 'pk 0.22 Osc V n * 3 12V- 'II E L^{^" O.*V
in „Brauche Hilfe bei dem Design einer Platine“ · Platinen ·
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ICM7226.pdf
panel switches. TTtime between measurements from 800ms to about 160ms. multiplexers such as the 74LS153 or 74LS251 may also be Using LCD Display used, but some additional circuitry will be required to convert the digit output to TTL compatible logic levels. Figure 26 shows the ICM7226 being interfaced
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error_term_equations.pdf
N = Low Level Noise at a S-1 La0 0 L1-S= Loss from Port-1 to Source N Lb0= Low Level Noise at b 0 LS-a0= Loss from Source to a 0 N Lb3= Low Level Noise at b 3 L = Loss from Source to b (Directivity) N = High Level Noise at a S-b0 0 Ha0 0 L1-a0= Loss from Port-1 to a 0Directivity) N Hb0= High Level Noise
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tas5558-eight_channel_audio_processor_with_PWM_Output.pdf
== Coefficient for L and R channels 0xE4 == Coefficient for Center channel 0xE5 == Coefficient for LS for R_out 0xE6 == Coefficient for Rs for R_out 0xE7 == Coefficient for Ls for L_out 0xE8 == Coefficient for Rs for L_out L_out = E3´L +E4´C+E7´Ls+E8´Rs R_out = E3´R +E4´C+E5´Ls+E6´Rs L, R, C, Ls, Rs
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bq51051B.pdf
shown in Figure 29: Figure 29. WPC v1.1 Receiver Coil Test Fixture for the Inductance Measurement Ls’ The primary shield is to be 50 mm x 50 mm x 1 mm of Ferrite material PC44 from TDK Corp. The gap dZ is to be 3.4 mm. The receiver coil, as it will be placed in the final system (e.g. the back cover
in „BQ51051B Beschaltung Widerstand Ros“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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69034fe-6.pdf
Output Voltage V+= 5.5V, 4mA Load l 0.15 0.3 V V = 2.7V, 4mA Load l 0.25 0.45 V V+= 5.5V, 1mA Load l 0.05 0.15 V V+= 2.7V, 1mA Load l 0.05 0.2 V tr Output Rise Time (10%- 90%) V = 5.5V, RLOAD = ∞, CLOAD= 5pF 1 ns V = 2.7V, RLOAD = ∞, CLOAD= 5pF 1 ns tf Output Fall Time (10%- 90%) V = 5.5V, RLOAD = ∞, CLOAD
in „I2C Deadlock beim Senden - LTC6904“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vergleichstabelle.pdf
375W PE-Mantel (Erdverlegung) Ultraflex 10 (8 GHz) Cu PE-F CuF+CuG 71% PVC -55...+85 °C >105 dB 0,05 dB 0,09 dB 0,14 dB 0,24 dB Innenleiter Litze (sehr flexibel) Messi&Paoloni L7 Ø 2,9 mm Ø 7,3 mm Ø 10,3 mm 1466W 803W 503W 293W 0 4 Ecoflex 10 6 GHz Cu PE-F CuF+CuG 75% PVC* -55...+85 °C >90 dB 0,05 dB
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index.php
HOJJxTshXTyuv668zLQ1BqzGsM2VXZ/lEfDWs4v85oLtdVLmt92XalYJnLbXMQqPXSILxo5NvIl1kM3iY7ZR9qTYUmVJgPsW0uGiHIN55llLRomINpxBMumtClEglLS4RtmhfW0gjUaDWhfrAZK25gVLqbAdbYidRj+NVFdnCM/zO3wfBbCspItdRsvWbkh6LDfcaQtw4UCKSZTr3WpfcaaW4y2TXQcF+U4hs6Hle1tbZXlcjErLyypiUWRZXNv5VdKYYVKefdekSZLbDzzdjGSuOw64ltMVvuqS+p6PH0qAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAj/F7nMnXnDRsLIa
in „Dynacord WV10 restaurieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Displaytest_1.asm
nach Break brne z ;Break 0 = kein - also Zeichen clr Bre ;lösche Break Flag ret ;Zeichen ignorieren zLS0: cpi Bre,0x01 ;schaue Break 0 breq zlS1 ;gesetzt Break ldi Shift,0x01 ;setze Shift ret zlS1: clr shift ;lösche Shift clr Bre ;lösche Break Flag ret z: cpi Shift,0 ;Zeichen ausgeben brne zo1 ;wenn keine
in „Hilfe Speicher zu klein“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bootlog_VIP1710_mit_Soft.TXT
: registered device with major 120 Software Watchdog Timer: 0.05, timer margin: 60 sec RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32768K size 1024 blocksize natsemi dp8381x driver, version 1.07+LK1.0.17, Sep 27, 2002 originally by Donald Becker <becker@scyld.com>
in „Pollin MOTOROLA VIP1710“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF4905.pdf
Breakdown Voltage -55 ––– ––– V V GS= 0V, D = -250µA ∆V(BR)DSSTJ Breakdown Voltage Temp. Coefficient––– -0.05 ––– V/°C Reference to 25°C,DI = -1mA RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistanc––– ––– 0.02 Ω VGS= -10V, D = -38A ④ VGS(th) Gate Threshold Voltage -2.0 ––– -4.0 V VDS= VGS ,DI = -250µA gfs Forward Transconductance
in „Frage zu Push Pull Abwärtswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kompass_HMC6343.pdf
1.0 mA Sleep mode 10 μA Power-up peak (VDD = 3.3V) 8 mA Power-on Rate Minimum rise time for POR 0.05 - - V/msec Compass Function Field Range total applied magnetic field ±1 ±2 gauss (de-gauss if exposed to >5gauss) Heading Accuracy At Level, +3.3V 1.0 2.0 3.0 deg RMS ±15° tilt 3.0 ±60° tilt 4.0 Heading
in „I2C + Honeywell HMC6343 3-Achs Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP1160_PHI.pdf
ISP1160 Embedded Universal Serial Bus Host Controller Rev. 05 Ñ 24 December 2004 Product data 1. General description The ISP1160 is an embedded Universal Serial Bus (USB) Host Controller (HC) that complies with Universal Serial Bus Specification Rev. 2.0, supporting
in „USB Host Controller (ISP1160) an StrongARM 1110 anbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f4x7_eth.c
DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_OWN) == (uint32_t)RESET) && ((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_LS) != (uint32_t)RESET)) { DMA_RX_FRAME_infos->LS_Rx_Desc = DMARxDescToGet; DMA_RX_FRAME_infos->Seg_Count++; return 1; } /* check if first segment */ else if(((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_OWN
in „Olimex STM32E407, FreeRTOS und lwip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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208_945-15.pdf
Messwegen von 25 mm taster höchste Genauigkeiten von± 0,1µm/ bei ± 0,1 µm/± 0,03 µm* Genauigkeit und ± 0,05 µm*/± 0,03 µm* für hochpräzise 60 mm bei ± 0,1 µm/± 0,05 µm* Genauig- Messungen. keit. Damit lässt sich die Anzahl der Be- Die Messtaster aus dem HEIDENHAIN- zugsnormale deutlich reduzieren, das METRO-Programm
in „Welchen Mikrocontroller Quadrature Decoder Kanäle ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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208_945-15.pdf
Messwegen von 25 mm taster höchste Genauigkeiten von± 0,1µm/ bei ± 0,1 µm/± 0,03 µm* Genauigkeit und ± 0,05 µm*/± 0,03 µm* für hochpräzise 60 mm bei ± 0,1 µm/± 0,05 µm* Genauig- Messungen. keit. Damit lässt sich die Anzahl der Be- Die Messtaster aus dem HEIDENHAIN- zugsnormale deutlich reduzieren, das METRO-Programm
in „Wie entsteht das Sinusförmige Signal eines Drehgebers/ Vermutung“ · Offtopic ·
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208_945-15.pdf
Messwegen von 25 mm taster höchste Genauigkeiten von± 0,1µm/ bei ± 0,1 µm/± 0,03 µm* Genauigkeit und ± 0,05 µm*/± 0,03 µm* für hochpräzise 60 mm bei ± 0,1 µm/± 0,05 µm* Genauig- Messungen. keit. Damit lässt sich die Anzahl der Be- Die Messtaster aus dem HEIDENHAIN- zugsnormale deutlich reduzieren, das METRO-Programm
in „SIN/COS Encoder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Gossen_DIG1A.pdf
möglich (2.B. 0...20mA a 0...1600"c). Um gegebenenfalls die Blendwirkung der Sonne-zu reduzieren,kann 3ls ZuOäntjiein aufsteckbarer Sonnenschutz (Bestell-N'1799-V220) geliefert werden (AbbildungSeite 3). DIG 1A LED-Ausführung mitSonnenblende EinfachsteMontage durch Schnappbefestigung 1.1 Funktion Nullpunktabgleich
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MPQ4420H.pdf
Current (Quiescent) Q VEN = 2V, VFB= 1V 0.5 0.7 mA HS Switch-ON Resistance RON_HS VBST-SW=5V 90 155 mΩ LS Switch-ON Resistance RON_LS VCC =5V 55 105 mΩ Switch Leakage LKG SW VEN = 0V, VSW=12V 1 μA Current Limit LIMIT Under 40% Duty Cycle 3 4.2 5.5 A Oscillator Frequency f V =750mV 320 410 500 kHz SW FB Fold-Back
in „DC-DC buck converter: Bauteile Identifikation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OSRAM_LSG_T676.pdf
Capability Duty cycle D = parameter, T =A25 °C super red 100 OHL00318 IF A 5 D = 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 -1 0.5 10 5 P tP I D = T F T 10 -2 10 -510-4 10-310 -210-1 100 10 s10 2 tp 2006-10-16 8 LSG T676 8) Seite 15 Maßzeichnung Package Outlines 8) page 15 3.0(0.118) 2.6(0.102) 2.3(0.091) 2.1(0.083
in „Farberkennung mit Fototransistor (oder doch nicht?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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88E1111_DS.pdf
SymbolParametPins CoodiAio nMin Typ Max Units 3 VDDOX voltageon VDDOXViDOX = 22.0 3.47 V 2 VDDOX eVDDOX = 1.1.05 VDDOXV # lS E + 0.6V D VDDOX voltageon vDDOXVDDOX = 2.-0.3 0.8 V R VDDOX a U, VDDOX = 1-0.3 0.45 V D VDDOX output*on ADDOXVDDOX = 2.- 0.2V V U L VDDOXee TI IOH = -2 mVDDOX V . c T dg EN VDDOX = 1.- 0.2V
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adum1200_1201.pdf
the maximum common-mode voltage slew rate that can be sustained while maintaining V > 0.8 O DD2 CM Ls the maximum common-mode voltage slew rate that can be sustained while maintaining VO< 0.8 V. The common-mode voltage slew rates apply to both rising and falling common-mode voltage edges. The transient
in „USB-RS232-Konverter mit galvanischer Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pm2534ocr.pdf
data output during program verification. Port 0 can sink (and in bus operations can source) eight LS TTL loads. P o r1t Port 1 is an 8-bit quasi-bidirectional I/O port. It is also used for the low-order address byte during program verification. Port 1 can sink/source four LS TTL loads. P o r2t Port
in „Pjilips PM2519“ · Markt ·
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TLX-1013-E0.pdf
MD2="ll" FSO= L" DUAL=L" MD1="L" l'lD3="ll" FS1="L" MDO="L" 8 Iines 64 columns 6x8 1 screen (64 pixeLs) 8x8 TLX_7114 4.55+0.5 TLX-711A-EO MDS="L" MD2 ll" FS0=L" DUAL= "H" M[)1="L" MD3="L" I'tD0="L" (Note 1) 16 I ines 32 columns 6x8 I screen (128 pixel.s) 8x8 TLX-1391 4. 5 5 + 0 . 5 TLX-1391-80 MDS=H"
in „[Suche] Display 240x128 mit T6963C Controller“ · Markt ·
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Spec_NTM164M21A.pdf
MD2="ll" FSO= L" DUAL=L" MD1="L" l'lD3="ll" FS1="L" MDO="L" 8 Iines 64 columns 6x8 1 screen (64 pixeLs) 8x8 TLX_7114 4.55+0.5 TLX-711A-EO MDS="L" MD2 ll" FS0=L" DUAL= "H" M[)1="L" MD3="L" I'tD0="L" (Note 1) 16 I ines 32 columns 6x8 I screen (128 pixel.s) 8x8 TLX-1391 4. 5 5 + 0 . 5 TLX-1391-80 MDS=H"
in „Grafikdisplay mit T6963-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TCM8240MD_E150405_REV13.pdf
V1.1 October 14, ‘04 Specifications draft V1.2 November 13,‘04 Specifications draft V1.3 April 15,’05 LIST OF ABBREVIATION VGA Video Graphic Array CIF Common Intermediate Format CDS Correlated Double Sampling AGC Automatic Gain Control ADC Analog to Digital Converter TG Timing Generator SG Sync Signal
in „Cam-Modul TCM8240MD und ARM-Board per I²C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RTL8111B_8168B_Registers_DataSheet_1.0.pdf
.......................................................................21 3.2.6. ANLPAR (Address 0x05)......................................................................................................................................21 3.2.7. ANER (Address 0x06)....................................
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VU-Meter.c
adc_square_sum = 0; #ifdef DEBUG const uint8_t display[] = {1,0x89,0x45,0x23,0x8B,0x47,0x03,0x8D,0x27,0x05,0x4D,0x2B,0x09}; // Debug: an PB0 kann gemessen werden, aber falsche Anzeige! #else const uint8_t display[] = {0,0x89,0x45,0x23,0x8A,0x46,0x13,0x8C,0x26,0x15,0x4C,0x2A,0x19}; // Contains DDRB (LS nibble
in „ATTiny25: unklare Interaktion PROGMEM <-> ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCW_CQ7P.CC.pdf
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in „Sheevaplug brauche eine Einführung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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B400_ALPS-RK09K.pdf
Operating . 2 4 5 3.2 Shaft shown in full CCW position Horizontal type with collar RK09K12A 20 9.8 ls 0˚ h 6.8 5 7 5 2.1 1 . 6 5 4 ø . 2 5 5 . 5 11 6 8 3 0.8 1 2 3 3.3 2.5 2.4 7.4 Shaft shown in full CCW position Vertical type with collar LM 1 25 30 RK09K12C R 1 12 12 LM1 9.8 10.6 6.8 5 1.8 0˚ 2 3.8
in „Eagle Lib Alps RK09K“ · Platinen ·
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Zero_crossing_determination_by_linear_interpolation_of_sampled_sinusoidal_signals.pdf
implemented in a CPLD. Tue accuracy requirement is one degree. "frequency meter" uses 40 macro-ce\ls, and the "phase meter" To detennine the frequency and relative phase of AC uses more 22 rnacro-cells of the CPLD, for only one pair of power signals, the most used method is based one the signals. For
in „Frequenzmessung durch lineare Regression des Sinus an der Nullstelle“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·