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Report_Samsung_X20.htm
=cc>30 <TD CLASS=cc>100 <TD CLASS=cc>100 <TD CLASS=cr>55115776 <TD>OK: Wert ist normal <TR><TD><TD><TD>03 <TD>Spin Up Time <TD CLASS=cc>25&
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Laptop.txt
Dual PC3200 DDR 4880 MB/s P4EE 3400 MHz Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 4480 MB/s P4 2800 MHz Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 4370 MB/s P4 3000 MHz Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 4070
in „Woher Treiber und Manual für Comtrade PC?“ · Softwareentwicklung ·
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vs1011.h
0x4e82, 0x0024, 0x4084, 0x130c, 0x0004, 0xe100, 0x3440, 0x4024, 0x4010, 0x0024, 0xf400, 0x4012, 0x3200, 0x4024, 0xb132, 0x0024, 0x4214, 0x0024, 0xf224, 0x0024, 0x6230, 0x0024, 0x0001, 0x0001, 0x2800, 0x28c9, 0x0000, 0x0024, 0xf400, 0x40c2, 0x3200, 0x0024, 0xff82, 0x0024, 0x48b2, 0x0024, 0xb130, 0x0024
in „VS1011 an PIC18F252 Audio-Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP.txt
2D00n2802+2D00n2002-2E00n2802+2E00n2002-2F00n2802+2F00n2002-3000n2802+3000n2002-3100n2802+3100n2002-3200n2802+3200n2002-3300n2802+3300n2002-3400n2802+3400n2002-3500n2802+3500n2002-3600n2802+3600n2002-3700n2802+3700n2002-3800n2802+3800n2002-3900n2802+3900n2002-3A00n2802+3A00n2002-3B00n2802+3B00n2002-3C00n2802
in „Warum ließt AtmelStudio vor Programmieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CS5532-34-BS_F3.pdf
Input) Single Conversion mode (Notes 18, 19, and 20) t 1/OWR s s SC Continuous Conversion mode, OWR < 3200 Sps ts 5/OWR sinc5+ 3/OWR s Continuous Conversion mode, OWR ≥ 3200 Sps ts 5/OWR s 18. The ADCs use a Sinc filter for the 3200 Sps and 3840 Sps output word rate (OWR) and a Sinc filter 3 followed by
in „CS5534 Referenzspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IDF_V30_Spec.pdf
END_DRILLED_HOLES .NOTES 3500.0 3300.0 75.0 2500.0 "This component rotated 14 degrees" 400.0 4400.0 75.0 3200.0 "Component height limited by enclosure latch" 1800.0 300.0 75.0 1700.0 "Do not move connectors!" .END_NOTES .PLACEMENT cs13_a pn-cap C1 4000.0 1000.0 100.0 0.0 TOP PLACED cc1210 pn-cc1210 C2 3000.0 3500.0 0.0 0.0 TOP PLACED cc1210 pn-cc1210 C3 3200.0 1800.0 0.0 0.0 BOTTOM PLACED cc1210 pn-cc1210 C4 1400.0 2300.0 0.0 270.0 TOP PLACED cc1210 pn-cc1210 C5 1799.5 3518.1 0.0 0.0 BOTTOM PLACED conn_din24 connector J1 1800.0 100.0
in „Eagle 3D Darstellung“ · Platinen ·
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harman_kardon_avr507_sm.pdf
HVTKTA1268GRT T.R KTA1268GR Q504 HVTKTA1268GRT T.R KTA1268GR Q505 HVTKTA1268GRT T.R KTA1268GR Q511 HVTKTC3200GRT T.R KTC3200GR Q512 HVTKTC3200GRT T.R KTC3200GR Q513 HVTKTC3200GRT T.R KTC3200GR Q514 HVTKTC3200GRT T.R KTC3200GR Q515 HVTKTC3200GRT T.R KTC3200GR Q516 HVTKTC3200GRT T.R KTC3200GR Q517 HVTKTC3200GRT
in „Harman Kardon geht nicht an (hängt im Standby fest)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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488161_1_.pdf
verzinkt 295797 27 6.11. Fiat 4-Zylinder für Fiat DOHC Motoren Best.-Nr. 491599 Für Fiat 124 Motor 1608cc; 1756cc; 1995cc Fiat 131 Sport 1995cc Statische Grundeinstellung der 123-Ignition: Siehe Angabe im Werkstatthandbuch zu Ihrem Fahrzeug. Kenn- Zündver- max. Vaku- Vacuum- ersetzt Bemerkung (Zündverstellung
in „Funktionsweise von analogen elektronischen Drehzahlmessern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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harman_kardon_avr145_sm.pdf
NPN KTC3200GR 1 Q516 HVTKTC3200GRT TRANSISTOR NPN KTC3200GR 1 Q517 HVTKTC3200GRT TRANSISTOR NPN KTC3200GR 1 Q518 HVTKTC3200GRT TRANSISTOR NPN KTC3200GR 1 Q519 HVTKTC3200GRT TRANSISTOR NPN KTC3200GR 1 Q520 HVTKTC3200GRT
in „Relais beim AVR 145 von harman/kardon durch SSR ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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example.txt
used during the build process and is not part of the compiled source code. . ./ (MIT) . /drivers . /cc3000 (BSD-3-clause) . /cc3100 (BSD-3-clause) . /wiznet5k (BSD-3-clause) . /lib . /asf4 (Apache-2.0) . /axtls (BSD-3-clause) . /config . /scripts . /config (GPL-2.0-or-later) . /Rules.mak (GPL-2.0) . /
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panasonic_ncr18650b-2.pdf
243Wh/kg 2G23X0KYKU Disischarge Rat Characteristic for NCR18650B for NCR 18650B 1S cell-1 ChargCharge:CC-CV:1.625A-4.20V(65.0mA cut) 1.-2022.-103.0 4.25 5.40 6.45 7.60 DischDischarge:CC:3.25A(E.V.:2.50 ):2.50V) 4.5 4.0 V / e3.5 g l V 3.0 2.0CA e 1.0CA C 0.5CA 2.5 0.2CA 2.0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
in „Welche Zellchemie hat die Panasonic NCR18650B?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA1085C.pdf
680 1N4007 270 6.8 k R7 R11 1500 k 470 k R15 R10 R4 Ramp C11 Speed 820 pF R1 1.0 μ 11 15 9 10 +V 2 CC 820 k Speed/Ramp 5 M F Selector 47 k g Resistive R2 u Network 68 k 1 e 6 TDA1085C 820 k 4 100 t B p s 120 T / c 1.0 μ 13 D n A C7 100n A 8 e p 7 1 m l 0 . c 470 μ 4 12 8 16 14 3 5 o t C m n 1.0 μ C R3
in „Tachogenerator Signal Aufbereitung für Mikcrocontroller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADXL345.pdf
) and the selected output range. The use of 3200 Hz and 1600 Hz output data rates for fixed 10- When using the 3200 Hz or 1600 Hz output data rates in full- resolution or ±2 g, 10-bit operation, the LSB of the output data- bit operation in the ±4
in „ADXL345 und ESP8266: Echtzeitdatenergassung mit konstanter Abtastrate und Interrupts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD-ADXL345.pdf
is shown in Figure 50. resolution or fixed 10-bit) and the selected output range. When using the 3200 Hz or 1600 Hz output data rates in full- The use of 3200 Hz and 1600 Hz output data rates for fixed 10- bit operation in the ±4 g, ±8 g, and ±16 g output ranges resolution or ±2 g, 10-bit operation,
in „MOSI-Pegel viel zu niedrig, aber warum?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acrich2.pdf
5300 5600 6000 C 4700 5000 5300 Correlated Color [4] CCT E 3700 4000 4200 K Temperature G 2900 3000 3200 H 2600 2700 2900 CRI Ra 80 - - - 120 OperatingVoltage[5] vopt V[RMS] 220 Power Dissipation PD 12.5 13.0 13.5 W OperatingFrequency Freq 50 / 60 Hz Power Factor PF Over0.95 - View Angle 2Θ 1/2 120 deg
in „Surge Schutzbeschaltung am Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN11160_Designing_RC_Snubbers__NXP.pdf
known C add and measure f RING1, we can determine C and L (two equations, two unknowns). LK LK C add= 3200 pF was added in circuit, and f RING1 found to be 22.2 MHz (f RING0previously found to be 31.25 MHz; see Figure 2). from Equation 3 : x = ---------1.41 (4) 22.2 and from Equation 2 : 3200pF C LK = --
in „Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tabelle mit Leistungsvergleich verschiedener Mikrocontroller
bare-arm: -96 -0.168% minimal x86: -207 -0.112% unix x64: -376 -0.045% stm32: +3776 +0.966% cc3200: +392 +0.212% esp8266: +3484 +0.498% esp32: +19064 +1.122% mimxrt: +3600 +0.970% renesas-ra: +1296 +0.207% nrf: +1140 +0.607% rp2: +556 +0.245% (RPI_PICO board) rp2: +2252 +0.245% (RPI_PICO_W board
in „MicroPython 1.26 mit I2C-Geräteemulator, Z-Wave und Matter am Vormarsch uvam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Tabelle mit Performance-Daten verschiedener Mikrocontroller
bare-arm: -180 -0.316% minimal x86: +867 +0.470% unix x64: +2608 +0.309% stm32: -68 -0.017% cc3200: +112 +0.060% esp8266: +472 +0.067% esp32: +36210 +2.120% mimxrt: +280 +0.075% renesas-ra: +104 +0.017% nrf: +124 +0.066% rp2: +3836 +1.117% (RPI_PICO board) rp2: +1020 +0.111% (RPI_PICO_W board)
in „MicroPython 1.27, Qt for Microcontrollers und andere Softwareupdates“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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MC10EL32-D.pdf
normal operating conditions and not valid simultaneously. 1. Input and output parameters vary 1:1 wCC. VEE can vary +0.8 V / −0.5 V. 2. Outputs are terminated through a 50ĂW resistor to V0 V. CC 3. VIHCMR min varies 1:1 wEEh VIHCMRmax varies 1:1 wiCC. The VIHCMRrange is referenced to the most positive
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mc10el05-d-302720.pdf
not valid simultaneously. 2. Input and output parameters vary 1:1 w. V Vcan vary +0.25 V / −0.5 V. CC EE 3. Outputs are terminated through a 50 W resisCC− 2.0 V. 4. VIHCMRmin varies 1:1 wEEh IHCMR max varies 1:1 wCC. The IHCMRrange is referenced to the most positive side of the differential input signal
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte
R38, R36, C36, C37, C73, L403, C32, C27, C26, C21, C20, C14, C19, C25, CC3200R1, R22, R21, C84, R30, C304, R30, C300, C86, R305, L402, R27, C306, R302, R301, D6, C303, R303, R392, C302, R47, R396, C303, C55, C53, R49, R51, R50, D3, C305, S900, R31, K7, MH 4, MH 3, R5, R54,
in „Tonieboix Lädt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „deutsche version vom stk500 handbuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „Handbuch/Anleitung zu AVR STK 500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „Einstieg mit dem AVR STK 500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „Einsteigerfragen zu STK-500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „++++Programmübertragung auf STK500++++“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „STK500 - welcher Prozessor in welchem Sockel?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „Evaluation Boards“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „STK500 mit AVRDRAGON via JTAG verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_HW_BESCHREIBUNG_2.PDF
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „Suche deutsche Übersetzung für STK500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500-HW-Beschreibung.pdf
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „STK500 als ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500user_guide_de.pdf
über gelb nach grün. Die grüne LED zeigt an, daß am AVR die Zielspannung V anliegt. Das im Programm- cc speicher des AVR befindliche Programm läuft nun. In diesem Fall (das o.g. Testprogramm) reagiert es auf Schalterdrücken durch Umschalten der dazugehörigen LED. Abbildung 2. 1: Standard Setup des STK500
in „ATmega32 ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7673-3600-0015.pdf
Voltage Adjust 0 - 5V 3 Current Adjust 0 - 5V 4 Ground 5 Output OFF Short to Ground 6 N.A. 7 N.A. 8 N.A. CC current setting by remote control. Short circuit the main output with 12AWG wire. Adjust the CC current using external power supply connected to Pin 3. Output voltage setting by remote control Check
in „Manson HCS-3602 HCS-3600 Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ESCVP21_e_P.pdf
810 Perform “Auto-sync” /811/820 of a remote control button 47 CCAP xx CCAP? 00: OFF 6100/6110 11: CC1 12: CC2 13: CC3 14: CC4 21: TEXT1 22: TEXT2 23: TEXT3 ESC/VP21 Command User’s Guide for Business Projectors 24: TEXT4 00: OFF 83/822/83+/822+ 11: CC1 400W/410W 12: CC2 G5350/G5300/G5150/G5100/ G5000
in „1->3 RS232 Splitter µC gesteuert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NECCS04393-1.pdf
SCK0 cycle time tKCY2 4.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V 800 ns 2.7 V ≤ VDD < 4.5 V 1600 ns 2.0 V ≤ VDD < 2.7 V 3200 ns SCK0 high-/low-level width tKH2, 4.5 V ≤ VDD ≤ 5.5 V 400 ns KL2 2.7 V ≤ VDD < 4.5 V 800 ns 2.0 V ≤ VDD < 2.7 V 1600 ns SI0 setup time (to SCK0↑) tSIK2 100 ns SI0 hold time (from SCK0↑) tKSI2 400
in „Anschlussbelegung uP D78P0308GF gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schemath.txt
PM2524 PM2526 PM2527 PM2528 PM2554 PM2560 PM2562 PM3000 PM2618 PM2718 PM3010 PM3050 PM3055 PM3110 PM3200 PM3201 PM3206 PM3207 PM3208 PM3209 PM3210 PM3211 PM3212 PM3214 PM3215 PM3216 PM3217 PM3218 PM3219 PM3220 PM3221 PM3225 PM3226 PM3230 PM3231 PM3232 PM3233 PM3234 PM3236 PM3238 PM3240 PM3243 PM3244 PM3250
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PCM_master.vhd
x"CCF605F4", 1299 => x"CCE0D53C", 1300 => x"CCCBC866", 1301 => x"CCB6DF7F", 1302 => x"CCA21A97", 1303 => x"CC8D79BC", 1304 => x"CC78FCFC", 1305 => x"CC64A467", 1306 => x"CC50700A", 1307 => x"CC3C5FF3", 1308 => x"CC287431", 1309 => x"CC14ACD1", 1310 => x"CC0109E1", 1311 => x"CBED8B70", 1312 => x"CBDA318A", 1313
in „DDS mit DE0-Nano Board nur niedrige Frequenzen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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HCPL-4701-360E.pdf
. Typ.a Max. Unit Test Conditions Fig. Note Current Transfer Ratio CTR 800 3500 25k % IF=40μA,V CC = V O 0.4V 3, 4 b 4.5V 600 3000 8k IF=0.5mA, V CC = 4.5V 700 3200 25k IF= 40 μA 500 2700 8k IF= 0.5 mA Logic Low Output Voltage VOL — 0.06 0.4 V IF= 40 μA, O = 280 μA 1, 2 — 0.04 0.4 I = 0.5mA,I = 2.5mA F O Logic High Output Current I — 0.01 5 μA V = V = 3Vto7V, I = 0 mA OH O CC F — 0.02 80 V O V CC= 18V, F = 0 mA Logic Low Supply Current CCL 4701/070A — 0.02 0.2 mA IF= 40μA V O Open — 0.1 1 IF= 0.5 mA 4731/073A — 0.04 0.4 IF = 40 μA — 0.2 2.0 I = 0.5 mA F Logic High Supply
in „DI mit geringer Stromaufnahme und hoher Spannungsfestigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FS1273_NEU_R4_Large_Font.pdf
+OUT 0R247 1N5402 R4 +SENSE NOTE: WIRED FOR 120VAC, 60 HZ 10R VREF+ R9 C16 GL1 0R247 D S1 0u1 B40C3200/2200 D T1 F1 Q2 Neu MJ15016 R6 1A SB 18V R36 500R V-MAX CAL 3M3 +/- 0.2V - + AC-POWER R3 R1 100R 18V C1 2K4, 1W 15000uF, 25V C3 R24 TBD 10n 324R 4.4-4.6V C2 R2 Q3 FRONT PANEL VOLTAGE SET C4 15000uF,
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R4_Large_Font.pdf
OUT 0R247 +SENSE 1N5402 R4 Voltage Comparison Amplifier VREF+ AC-POWER 10R R9 C16 GL1 D S1 0u1 B40C3200/2200 0R247 D T1 F1 Q2 Neu 1A SB C1 MJ15016 R6 18V 15000uF, 25V R36 500R V-MAX CAL - + 3M3 +/- 0.2V R3 R1 100R 18V 2K4, 1W C3 R24 TBD 324R 10n 4.4-4.6V C2 R2 Q3 FRONT PANEL VOLTAGE SET C4 15000uF, 25V
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL-4731.pdf
compliant will use ‘–XXXE.’ 3 Schematic HCPL-4701 and HCPL-070A HCPL-4731 and HCPL-073A VCC I 8 1 IF1 CC VCC I + 8 CC F VF1 2 ANODE + – V IO1 F 2 VO1 – 7 CATHODE O 6 3 VO 3 I – B 7 O2 V V B 5 6 O2 GND VF2 SHIELD + 4 IF2 GND 5 SHIELD USE OF A 0.1 µF BYPASS CAPACITOR CONNECTED BETWEEN PINS 5 AND 8 IS RECOMMENDED
in „High-Side-Strom auf Low-Side spiegeln (Stromspiegel?!)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Jog_Wheel_SRGPHJ3200.pdf
Shuttleoperatingangle Minimumorder unit Product No. ʢpcs.ʣ Standard Detent 10-pulses Momentary 160˃ 400 SRGPHJ3200 Notes 1. Products other than those listed in the above chart are also available. Please contact us for details. 2. Please place purchase orders per minimum order unit (integer). Incremental Type Dimensions
in „Shuttle Jog Encoder Wheel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FS1273_NEU_R5_Large_Font.pdf
1N5402 R4 Spannungsvergleichverstaerker VREF+ 0R247, 3W NETZSCHALTER 10R C16 GL1 R9 D S1 0u1 B40C3200/2200 0R247, 3W D T1 F1 Q2 Neu C1 MJ15016 R6 1A SB 18V 15000uF, 25V R36 500R V-MAX CAL - + 3M3 +/- 0.2V R3 R1 100R 18V 2K4, 1W C3 R24 324R 182L18 10n Frontplatten 4.4-4.6V Spannungseinstellung C2 R2
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R5_High_Power.pdf
Spannungsvergleichverstaerker R8B +SENSE +OUT 1N5402 R4 R4B VREF+ 0R247, 3W NETZSCHALTER 10R 10R C16 GL1 R9B D S1 0u1 B40C3200/2200 0R247, 3W D T1 Q2 Q2B Neu F1 MJ15016 MJ15016 V-MAX CAL R6 18V C1 R36 +/- 0.2V 500R 1A SB 15000uF, 25V 3M3 R23 R23B - + 2K4 2K4 R1 R3 R3B 18V 2K4, 1W 100R 100R C3 C3B R24 182L18 Frontplatten 324R
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R6_High_Power.pdf
R8B +SENSE +OUT 1N5402 R4 R4B VREF+ 0R247, 3W NETZSCHALTER 10R 10R W1 C16 GL1 R9B D L F1 S1 0u1 B40C3200/2200 0R247, 3W D T1 Q2 Q2B Neu E 1A SB MJ15016 MJ15016 V-MAX CAL R6 18V C1 R40 R36 +/- 0.2V 500R N 15000uF, 25V 0R05 3M3 R23 R23B - + R39 2K4 2K4 703W-00/02 0R05 R1 R3 R3B 18V 2K4, 1W 100R 100R C3 C3B
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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5521f.pdf
TYPICAL AC PERFOR A CE CHARACTERISTICS fLO = 1700MHz, f = 2IFMHz, f RF = 1950MHz, P LO = –5dBm, V CC = 5V, EN = 2.9V, T = 2A°C, unless otherwise noted. Test circuit shown in Figure 1 is tuned for 1.95GHz output frequency and V = 5V. CC Fundamental, 2nd and 3rd Order Intermodulation Distortion Conversion
in „Anpassung Differenztialeingang LT5521“ · HF, Funk und Felder ·
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Schaltplan.pdf
SCL k MBRS320T3 DCJ0202 4.7µF 220nF 100nF 1 0 4 GND SDA 5 SDA R 1 +C10 C11 C16 4 m 5 m R 1 R 1 BQ3200 1mF 100nF 100nF GND GND GND 3 C21 R 4 100nF +C23 +C24 C25 3,3V Spannung Power-LED JTAG REF 2 7 C22 3 R 4 22µF 22µF 220nF 5 IC3 3 C30 GND IC5 2 2 GND 100nF D6 + 2 1 Vcc + V k k VBUS IN OUT_1 4 UCAP 3
in „Datenlogger mit AT90USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT3756.pdf
50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 V IN(V) TEMPERATURE (°C) TEMPERATURE (°C) 37561 G10 INTV CC Current Limit INTV CC Voltage vs V IN vs Temperature INTV CC Voltage vs Temperature 8 20 7.4 A 18 6 ( 7.3 I ) I ) ( T 16 ( C 4 N C 7.2 T R T V U 14 I C C 2 T 7.1 I 12 0 10 7.0 0 20 40 60 80 100 –50 0
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doc1925.pdf
...............................................................................3-15 3.8.1 Target V CC Settings, VTARGET.......................................................3-16 3.8.2 Analog Reference Voltage, AREF....................................................3-17 3.8.3 Reset Settings, RESET..
in „STK500 als ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stk500.pdf
...............................................................................3-15 3.8.1 Target V CC Settings, VTARGET.......................................................3-16 3.8.2 Analog Reference Voltage, AREF....................................................3-17 3.8.3 Reset Settings, RESET..
in „STK500 mit Breadboard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·