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lightboy_manual.pdf
Bei berechtigten Garantieanspruch wird GEV nach seiner Wahl in angemesse- 12 V Niedervolt-Halogen max. 400 W ner Zeit das Gerät ausbessern oder austauschen. Sollte der Garantieanspruch nicht gerechtfertigt sein (z.B. nach Ablauf der Garantiezeit, Mängel außerhalb Energiesparlampen max. 400W des Garantieanspruches
in „Wieso funktioniert Bewegungsmelder nicht?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HM Digital Oszilloskop mit horizontaler Linie
150MHz/200MS/s, INPUT CHI II, HAMBURG Instruments, CAT II, AC, INV., HOR. INP., AC, INV., CAT II, max. 400Vp, 2MΩ 15pF, GD, max. 400Vp, 15pF, GD
in „Hameg HM1507-2 Anzeige im Anwendermenü Kalibrieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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J-FET_J112.PDF
Drain current VDS = 15 V; GS = 0 IDSS min. 20 5 2 mA Total power dissipation up to amb = 50 °C Ptot max. 400 400 400 mW Gate-source cut-off voltage VDS = 5 V;DI = 1 A −VGS off min. 3 1 0.5 V max. 10 5 3 V Drain-source on-state resistance VDS = 0.1 V; GS= 0 RDS on max. 30 50 100 July 1993 2 Philips Semiconductors
in „J-FET J112 als Konstantstromquelle: Wie berechnen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX63xx.pdf
A MAX865 generates approximately ±9V to Temperature Stability operate the MAX6350 reference and MAX400 inverting The MAX6325/MAX6341/MAX6350 are highly stable, amplifier. The +5V is inverted by the ultra-low offset low-noise voltage references that use a low-power tem- MAX400 op amp. Resistor R1 is
in „Oszi und DMM selber kalibrieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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001123728-da-01-en-IC_SPREF_SERIE_5V_MAX6350EPA__DIP_8_MAX.pdf
A MAX865 generates approximately ±9V to Temperature Stability operate the MAX6350 reference and MAX400 inverting The MAX6325/MAX6341/MAX6350 are highly stable, amplifier. The +5V is inverted by the ultra-low offset low-noise voltage references that use a low-power tem- MAX400 op amp. Resistor R1 is
in „Frage zur Spannungsreferenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Technische Spezifikationen einer Eingangsimpedanz
Eingangsimpedanz: 1 MΩ || 30 pF. Eingangskopplung: DC-AC-GND. Eingangsspannung: max. 400 V (DC + Spitze AC).
in „HF Messung, Umrechnung in W“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Technische Spezifikationen einer Eingangsimpedanz und Eingangsspannung
Eingangsimpedanz: 1 MΩ || 25 pF. Eingangskopplung: DC – AC – GD (Ground) Eingangsspannung: max. 400V (DC + Spitze AC).
in „Eingangswiderstand des Oszilloskops bei AC-Kopplung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Rückansicht eines elektronischen Geräts mit Anschlüssen
RF-IN 14/18V max. 400mA VIDEO L SPDI F COAXIAL TV-SCART SVDI O R SPDI F OPTICAL BURN IN OK1 OK2 RX/TX
in „(V) Medion Sat-Receiver digital+Festplatte“ · Markt · · Fotos
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Digitales Multimeter mit Messwert 0.L Ohm
MULTIMETER Auto Power Off Hz% RANGE REL HOLD FUNC NCV MAX 10A FUSED MAX 30 sec. every 15 min. 600V CAT IV MAX 400mA FUSED μA mA
in „Welcher Varistor ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Digitales Multimeter mit Messwert 0.L Ohm
MULTIMETER Auto Power Off Hz% RANGE REL HOLD FUNC NCV MAX 10A FUSED MAX 30 sec. every 15 min. 600V CAT IV MAX 400mA FUSED μA mA
in „Welcher Varistor ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Digitales Multimeter mit Messwert 0.L Ohm
MULTIMETER Auto Power Off Hz% RANGE REL HOLD FUNC NCV MAX 10A FUSED MAX 30 sec. every 15 min. 600V CAT IV MAX 400mA FUSED μA mA
in „Welcher Varistor ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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PeakTech 365 eff Multimeter
Hz ADP PWR RST RANGE STORE RECALL Ω Hz ADP V= V~ 4mA 40mA 400mA A~ OFF COM + Ω V- MAX 10A FUSED MAX 400mA FUSED MAX 1000V~ PeakTech 365 eff MULTIMETER
in „PeakTech 365eff“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Analoges Hewlett Packard Oszilloskop
B VERTICAL POSITION VOLTS/DIV VERTICAL DISPLAY 40VDC LINE INTENSITY FOCUS BEAM FINDER 1MD 830 pF MAX 400 Vpk INPUT
in „Samsung TV UE55F7090 Clickt dauerhaft“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Prüfgerät PK 51 für elektrische Sicherheitstests
suddol Meßbereich max. 400 V~ PK 51 Durchgängsprü. Spannungsent. Auslauf 6V 6A~ Prüfling Funktion V.A. Prüfling Schutzm. Si 6A fl. WQ Prüfchse U~Netz J~15A Aus Schutzleiter U~extern J~1,5A Iso 1500 V weiter wenn R > 500 k Ableitstrom
in „(V) Sicherheitstester“ · Markt · · Fotos
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Philips PM 2521 automatisches Multimeter
HOLLAND PHILIPS -0.2884 V V~rms Hz trigger level s A~ A~rms Ω °C POWER ON OFF 0 V-Ω-mA 0.2A-10A PROBE MAX 400V MAX 1000V 600V ~ +/- AUTO/MAN* DOWN UP dB (V~) ZERO SET STOP RESET PHILIPS
in „Pjilips PM2519“ · Markt · · Fotos
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Hameg HM400 Analog-Oszilloskop
TRIGGER LEVEL SLOPE TIME/DIV VAR ADD XY COMP DC AC GND DC GND INV HOLD OFF Z-INP INPUTS 1 MΩ 15 pF max. 400 Vp HAMEG Instruments ANALOGSCOPE COMP TESTER ±10 Vpp ~ 50 Hz CAT I
in „[V] Oszilloskop Hameg HM400, 40MHz, analog“ · Markt · · Fotos
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Hameg HM407-2 Analog Oszilloskop
VOLTS/DIV. 20V 1mV TRIG. MODE VOLTS/DIV. 20V 1mV TRIG. TIME/DIV. 100s 50ns HAMEG instruments CAT II max 400Vp INPUT CHI (X) 1MΩ 16pF AC DC INPUT CHII 1MΩ 100 MS/S 18pF AC DC
in „[V] Analog/Digital Oszilloskop Hameg HM407-2, 40MHz, 100MS/s“ · Markt · · Fotos
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Rohde & Schwarz HMC 8012 Digital Multimeter
SENSOR 3 MEAS ENTER HELP SET UP SAVE RECALL SHIFT HOLD NULL TRIG FUSE LO HI COM V Ω mA max. 200Vpk max. 400 Vpk max. 1000 Vpk max. 10A POWER ROHDE & SCHWARZ
in „[V] Multimeter Rohde&Schwarz HMC8012“ · Markt · · Fotos
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Beschriftung eines Ferntastsystems FTS 8-2B
Nennleistung Kanal 1-3, 6-8 3680W u ~ 16 230 Kanal 4, S 300W ~ 230 Kanal 4+5 max. 400W EIA F1-T1,25A-F2 S1-Serie K5+6 S2-Dimmen K4 S3-Dimmen K5 S4-Anw. Sim. ON 24V~ FTS 8-2B 24V~ 1 Schlafzimmer 2 kl Zi links
in „Ferntastsystem FTS8-1B von EIA“ · Markt · · Fotos
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Philips PM 3082 Oszilloskop
LEVEL MB DTB LEVEL MB AMPL CH1 CH4 AMPL CH1 CH4 AMPL CH2 CH3 CH4 CH1 CAL CH2 CH3 CH4 POWER ON OFF MAX 400Vpk at 1MΩ
in „[V] Philips PM3082 Analogoszilloskop“ · Markt · · Fotos
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Oszilloskop mit Sinuswelle auf Display
YPOS/CURS.I VOLTS/DIV 20V 1mV TRIG. SOURCE CH1 DUAL MENU VAR. INPUT CHI (X) 1MΩ 18pF CAT I x1/x10 max 400Vp AC/DC/GND CT 0.2Vpp UNIT CAL. SEL SELECT ON OFF CURSOR GLUE SET MAIN MENU READ OUT
in „[V] Verkaufe Radio Rim DVS100 Speichervorsatz erweitert“ · Markt · · Fotos
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HP Hewlett Packard Oszilloskop mit Sinuswelle
Time/Div Slope Coupling Position Position Position 1 2 3 4 1 X 1 MΩ 1 Z 4 Z Δ 13 pF Δ 13 pF 400 V Max 400 V Max 0 V 5 V Line ~ 1.2 kHz
in „[V] HP 54601B Vierkanal Oszilloskop 100 MHz / 20 MS“ · Markt · · Fotos
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VOLTCRAFT_VC_870_DMM.pdf
folgt vor: - Schalten Sie das DMM ein und wählen den Messbereich „V “. Für kleine Spannungen bis max. 400 mV wählen Sie „mV“. - Stecken Sie die rote Messleitung in die V-Messbuchse (7), die schwarze Messleitung in die COM-Messbuchse (8). - Verbinden Sie die beiden Messspitzen mit dem Messob- jekt (Batterie
in „Welches Tisch Multimeter ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Fluke PM3082 Oszilloskop
DELAY LEVEL MTB POS 1 POS 2 ALT/CHOP POS 3 TRIG 3 TRIG 4 AMP CH1 CNTL CH2 AMP CH3 AMP CH4 INPUTS MAX 400 Vpk AT 1MΩ 1MΩ 25pF 1MΩ 25pF 1MΩ 25pF
in „[V] Fluke PM3082 (Philips), Analog Oszilloskop, 100MHZ, 4 Kanäle + 2 Tastköpfe“ · Markt · · Fotos
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Hameg HM604 Oszilloskop auf Werkstattuntergrund
Y-POS. I Y-POS. II INVERT MAG pull INVERT CH.I 1 MU 20 pF CH.II DUAL ADD CH.II 1 MU 20 pF 400 Vp max. 400 Vp max. INTENS. FOCUS X MAG CAL. COMPONENT 1 MHz 0.2V 2V TESTER CH.I AC DC TRIG. CHOP. HOR.
in „Positionsanzeige läuft nicht TL7702?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Hameg HM407-2 Oszilloskop mit Rechtecksignal
TRIG. VAR AC AC INV. INPUT CHI (X) 40MHz INPUT CHII 100MS/s AC AC CAT II (Z) HAMEG Instruments GD max. 400Vp
in „[V] Analog/Digital Oszilloskop Hameg HM407-2, 40MHz, 100MS/s“ · Markt · · Fotos
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Philips Oszilloskop mit Messkurve
X DEFL X MAGN DOTS PLOT LOAD DISPL STATUS VIEW CALC RETURN CONTROL DIGITAL MEMORY LOCK EXT AC/DC MAX 400Vpk 1MS 20pF EXT A B
in „Günstiges Einsteigeroszilloskop - Gebraucht und analog, oder USB?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Bedienfeld eines Oszilloskops
DC TEXT OFF VAR ON ON ON CH1 CH2 CH3 CH4 PHILIPS 600mV 2kHz 1MΩ 25pF 1MΩ 25pF 1MΩ 25pF 1MΩ 25pF MAX 400Vpk at 1MΩ
in „[V] Philips PM3082 Analogoszilloskop“ · Markt · · Fotos
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Messgeräte-Werbestand von Techmize auf einer Messe
100Hz-100kHz) Transformer Tester: TH2840X series (20Hz-2MHz) DC Current Bias current: TH1779 series (Max 400A) Power Device Testing Instrument C-V, I-V, Qg Power Device Analyzer TH5121 series (DV: 3500V/1800A, CV: 10MHz) C-V Characteristics Analyzer TH510 series (CV: 2MHz, Max 6 chs) SMU TH19XX series (DC
in „Productronica – Messtechnik im Dienste der Fertigung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Analoges Oszilloskop HAEL HM 205-3
. CH II MAG. TRIG. I/II CHOP MAG. HOR. INP. INTENS. FOCUS X MAG. CAL. 0.2 V COMPONENT 2 V TESTER max 400 Vp
in „[Verschenke] altes Hameg Oszi HM205-3“ · Markt · · Fotos
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hv-kaskade.PDF
kVDC VH(max) 27.5 kVDC D.C.output current IH 1.5 mA H (max) 1.7 mA Focusing current I 300 μA I (max) 400 μA F F Current through diode D6 IH 3.5 mA H (max) 4 mA Ambient temperature ! 65 Add: No.6 RongXin Road, Xi an China Post Code: 710065 Tel: 86-29-824 8508 Fax: 86-29-8248546 URL: http://www.pree.com.cn
in „Hochspannungstrafo wickeln mit "Zündkabel"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Display mit digitalem Signalverlauf
10.00us Max:10.00us Min:10.00us Cur:13.1kHz Fall Avg:13.1kHz Max:13.1kHz Min:13.1kHz Cur:400.0ns Max:400.0ns Min:400.0ns 1.00V 2 1.00V 3 1.00V 4 1.00V
in „I2C Störung Flachband“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Aufkleber mit Spezifikationen eines Schaltnetzteils
400ATX (MAX. 300W) 20A 12A 0.3A 1A 16A 2A KY-450ATX (MAX. 350W) 30A 15A 0.5A 0.8A 28A 2A KY-500ATX (MAX. 400W) 40A 16A 0.5A 0.8A 35A 2A KY-600ATX (MAX. 500W) 50A 22A 0.5A 0.8A 40A 2A PFC CAUTION! HAZARDOUS AREA Do Not Remove This Cover Trained Service Personal Only No Serviceable Components Inside. ATTENTION
in „ATX Netzteil Mod zu wenig Leistung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Hager__EHZ001K.PDF
BKE-AZ Spannungsversorgung 12V nom. (+8 bis +13,2 VDC Versorgungsspan- nung durch den LMN Bus). Max 400 mW im Empfang (Energiebedarf bei Datenrichtung SMGw ➔ eHZ). B Max 800 mW im Senden (Energiebedarf bei 2 6 Datenrichtung eHZ ➔ SMGw mit RS485. 0 Bus Belastung von 54 W. E 6 EDL Zählerschnittstelle
in „RS232: kurioses Verhalten bei Messung RxD/TxD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon_BTS442E2-2271374.pdf
max Protection Functions 8) 9) Initial peak short circuit current limit (pin 3 to 5) , IL(SCp) ( max 400 µs if V ON > V ON(SC) ) T j=-40°C: -- -- 140 A =25°C: -- 95 -- T j T j=+150°C: 45 -- -- Repetitive short circuit current limit IL(SCr) Tj= T jt (see timing diagrams, page 10) 30 70 -- A Short circuit
in „ITS436L2 Verfügbarkeit oder Alternative“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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jbcschematic.pdf
P$1JBC_BLUE TP_TO_ADC +5V R 3 IC5 0 R 17 5 3 R10 0R R11 6 C6 AC1 TIP_ADC C7 2 BAV199 10K R3 10K MAX400 1 nF 1.2 nF K 8 4 D2 5 5 5 0 + - R 1 -5V C1 C10 R 100nF100nF 6 0 R 2 Amplifier GND 10K +5V +5V R9 MEGA8-AI TP_RST 29 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 23 24 TIP_ADC TP_RTD1 21 PC1(ADC1) 25 RTD_ADC RTD_ADC TP_RTD2
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mmc.c
für Power-up { nop(); } SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR1)|(1 << SPR0); // SPI-Bus einstellen - max. 400kHZ SPSR &= ~(1 << SPI2X); // Clock / 128 for (uint8_t a = 0; a<=0x0f; a++) // Zeit für Start-up { writebyte (0xff); } // CMD0 - GO_IDLE_STATE senden uint8_t timeout = 0; uint8_t CMD [] = {0x40, 0x00
in „MMC/SD Adresse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DigiPiccoI2CBasic_DE_V1_k.pdf
Feuchtemodul 2 Digital (I C) Slave-Adresse: 0x78 oder kundenspezifische 7-Bit Adresse SCL Clock-Frequenz: Max. 400kHz Busfreiezeit zwischen Start- und Stop Min. 1.3µs Condition t I2C_BF : Haltezeit Start Condition t I2C_HD-STA : Min. 0.6µs Einrichtezeit Start Condition t I2C_SU_STA : Min. 0.6µs Einrichtezeit Stop
in „i2c bzw. TWI temperatur und Feuchte Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JSPHS-661_.pdf
RANGE (dB) VOLTAGE BANDWIDTH (:1) (Degrees) (V) (kHz) Outline Drawing Min. Typ. Max. Typ. Typ. Max. 400-660 180 1.2 2.5 0-12 DC-50 1.2 2.2 Maximum operating power, 0 dBm DC input resistance at Control port: 2000 ohms typ. Typical Performance Data Control Phase Shift* VSWR Insertion Loss PCB Land Pattern
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US80KS-01.PDF
Beam Directivi(5) 360 360 Degree Vertical Beam Directivity ±25 ±25 Degree Capacitance 200 200 pF max 400 (6) Drive voltage (7) Vp max 100 Storage Temperature -20 to +85 -20 to +85 °C Operating Temperature +5 to +60 +5 to +60 °C (2) Resonance Q may vary depending on receiver (4) Continuous drive. 0dB
in „Suche Ultraschall Transducer 80kHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MM-Fuses-Fast-Spec.pdf
5–6.3 0.01 sec., Min.; 3 sec. Max. ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 8-16 0.04 sec., Min.; 20 sec. Max. 400% .05–6.3 .003 sec., Min.; 0.3 sec. Max. Operating temperature: -55˚C to 125˚C 8-16 .01 sec., Min.; 1.0 sec. Max. .05–6.3 .02 seconds, Maximum Thermal Shock: 1000% 8-16 .03 seconds, Maximum MIL-STD
in „Schmelzsicherung wählen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MM-Fuses-Fast-Spec.pdf
5–6.3 0.01 sec., Min.; 3 sec. Max. ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS: 8-16 0.04 sec., Min.; 20 sec. Max. 400% .05–6.3 .003 sec., Min.; 0.3 sec. Max. Operating temperature: -55˚C to 125˚C 8-16 .01 sec., Min.; 1.0 sec. Max. .05–6.3 .02 seconds, Maximum Thermal Shock: 1000% 8-16 .03 seconds, Maximum MIL-STD
in „20x5mm Sicherung mit Granulat?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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zv.pdf
45 Sek., Steuerleitung für Zusatzmodule wie Fensterheber, Schiebedach, und Komfortschließungen (max. 400mA). 30 GRÜN/GELB Steuerung Zentralverriegelung 31 ROT/GRÜN Steuerung Zentralverriegelung 32 SCHWARZ/GRÜN Steuerung Zentralverriegelung 33 BLAU/GELB Steuerung Zentralverriegelung 34 ROT/BLAU Steuerung
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MAX306-MAX307.pdf
TA= T MINto MAX -10 +10 µA DYNAMIC TA= +25°C 110 300 Transition Time tTRANS Figure 2 TA= T MINto MAX 400 ns Break-Before-Make Interval OPEN Figure 4 TA= +25°C 10 40 ns TA= +25°C 130 200 Enable Turn-On Time tON(EN) Figure 3 ns TA= T MINto MAX 400 TA= +25°C 55 150 Enable Turn-Off Time OFF(EN) Figure 3
in „Welche Spannung kann der Multiplexer MAX307 schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCD128x64_KS0108.pdf
Lichtverhältnissen und Blickwinkeln sehr gut ablesbar. Bei einer bei 250mA bzw. 75mA. Erlaubt sind max. 400mA bzw. 80mA (<50°C). evtl. direkten Sonneneinstrahlung empfehlen wir die gelb/grüne Variante. Die Lebensdauer beträgt 100.000 h für die gelb/grüne Beleuchtung und 50.000 h für die PINBELEGUNG Weisse
in „KS0108 Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HyperBus.vhd
Resetcounter_max then --nCS <= '1'; Resetcounter <= Resetcounter +1; if Resetcounter > Resetcounter_max -400 and Resetcounter < Resetcounter_max -300 then nReset <= '0'; end if; else if Burst_counter_100 < end_Burst+4 then Burst_counter_100 <= Burst_counter_100 +1; if Burst_counter_100 > 0 and Burst_counter
in „HyperBus Ideen“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Katalog_Hydraulik_Ergoswiss_2018_03_small-1.pdf
die max. Traglast des Gesamtsystems - Synchrone Ansteuerung von bis zu 10 Tischbeinen - Hublänge max. 400 mm - ax. statisches Biege monent m m Mb = 1500 Nm 8 2 2 - Max. dynamisches Biegemoment Mbdyn = 150 Nm - Aluminium farblos eloxiert 4 mm 10,5 mm Tischbein TT A TT 1430 530 mm TT 1440 630 mm TT 1830
in „Hydraulisch höhenverstellbare Werkbank“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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DB_DCT532_D.pdf
ist. Bis zu 127 Slaves können - i²C von einem Master abgefragt werden. Neben den - Busfrequenz max. 400 kHz typischen Einstellungen (Slave-Adresse, - einstellbare Formatierung des Datenformat, etc.), sind weitere Einstellungen, Messwerts wie z.B. die Messwerteinheit möglich. - Interruptausgang Durch
in „Drucksensor (Druckmessumformer) - welche Signalart für Arduino: Spannung oder I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at91_twi_dma.c
<mach/at91_twi.h> #include <mach/board.h> #include <mach/cpu.h> #define TWI_CLOCK 100000 /* Hz. max 400 Kbits/sec */ static struct clk *twi_clk; static void __iomem *twi_base; #define at91_twi_read(reg) __raw_readl(twi_base + (reg)) #define at91_twi_write(reg, val) __raw_writel((val), twi_base + (reg
in „At91SAM9G20 TWI und PDC - gelesene Bytes in falscher Reihenfolgen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
configure_pin_mosi(); configure_pin_sck(); configure_pin_ss(); /* initialize SPI with lowest frequency; max. 400kHz during identification mode of card */ SPCR = (0 << SPIE) | /* SPI Interrupt Enable */ (1 << SPE) | /* SPI Enable */ (0 << DORD) | /* Data Order: MSB first */ (1 << MSTR) | /* Master mode */ (0
in „Problem RFM12 Library von Manuel Stahl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·