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Verpackung einer Renesas RL78/G14 Promotional Board
RENESAS RL78/G14 Promotional Board Advanced features such as ADC operation without CPU wake up! High Performance core running at 1.27 DMIPS/MHz System cost reduction with on-chip Data flash & configurable high speed oscillator System safety functions to support IEC 60730 RENESAS RL78 Measure RL78's world leading power consumption in various power saving modes including the ultimate power saving in 'Snooze Mode'. RL78 RPB RL78G14 WWWW YRPBRL78G14 Made in Europe
in „[V] Diverse Evaluation-Boards - ca. 2014-2016“ · Markt · · Fotos
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Werbebanner für Renesas RL78/L23 MCUs
Ultra-Low-Power RL78/L23 MCUs Optimized for Segment LCD Displays and Capacitive Touch RENESAS RL78 RL78/L23 68°F
in „MCX A34, Nuvoton M2354 und Renesas RL78/L23“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Sonstiges
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Website Suchergebnis für Bauteil FPB-RL78L23
oemsecrets Categories FPB-RL78L23 No Distributor Results Found for FPB-RL78L23 Sorry, we can't find any distributors currently listing products for your search "FPB-RL78L23". Please check you have entered only the manufacturer part
in „MCX A34, Nuvoton M2354 und Renesas RL78/L23“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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RL78-Toolchain-Prefix-File-List.txt
users 4711408 Jan 5 10:51 rl78-elf-as -rwxr-xr-x 2 root root 2479384 Jan 8 18:07 rl78-elf-c++ -rwxr-xr-x 1 mw users 3255944 Jan 5 10:51 rl78-elf-c++filt -rwxr-xr-x 1 root root 2476280 Jan 8 18:07 rl78-elf-cpp -rwxr-xr-x 1 mw users 93592 Jan 5 10:51 rl78-elf-elfedit -rwxr-xr-x 2 root root 2479384 Jan 8 18:07 rl78-elf-g++ -rwxr-xr-x 2 root root 2466792 Jan 8 18:07 rl78-elf-gcc -rwxr-xr-x 2 root root 2466792 Jan 8 18:07 rl78-elf-gcc-4.9-GNURL78_v15.02
in „RL78/G14 Renesas - Free Linux Toolchain“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fairchild_KA78Rxx.pdf
25V KA78R09C : Vin = 10V to 25V KA78R12C : Vin = 13V to 29V KA78R15C : Vin = 16V to 30V 3 KA78RXXC-SERIES Typical Performance Characteristics KA78R33 5.25 80 ) 4.50 ( o ) V 3.75 m60 g RL= 8 I l 3.00 n v r40 t
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6N139.pdf
(Note 2) (Fig. 22) (RL= 270 $, F = 12 mA) TPHL HCPL-2730 3 Each Channel T = 25°C HCPL-2731 0.3 2 A (RL= 2.2 k$,FI = 1.6 mA) 15 6N138 TA = 25°C 1.5 10 (RL= 2.2 k$,FI = 1.6 mA) 25 HCPL-2731 HCPL-2730 Each Channel TA= 25°C 1
in „Wechselrichter mit MOSFET Endstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Rhode_Schwarz_URV3_RF-Millivoltmeter_Schematics.pdf
KABEL 243 .901I CAB LE L1 DROSSEL ?43 -9A24 213-8828 CHOKE L? DROSS EL 243 -9A¿4 243.88 2E CHOK E R1 RL 0,21U I0,0K0 Hil+-îzTK50 RL 09?-1567 ?-43.88 28 RESI STOR RESISTA ËKl 10K0 1z TK50 R2 RL 0r2lt|,10,0KoHä+-fu TK50 RL 09¿-1567 ?43.8828 RESISTOR RESISTA rKl 10K0 1z TK50 R3 RL o,?1Ut 182 0HÈr+-1UTK50 RL 092.13 50 245.88 ¿8 R ESISTOR RESISTA ilr1 1820Hfrl 1Z TKr0 R4 RL 0 182 0Hil+-1XTK50 RL O92.1350 243.8828 RESI SÌORt 30 2 20 01 SA SL 1+ -90 095.002ô-0481 iU Datum Schaltteilliste Sachnummer Blatt @
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Rhode_Schwarz_URV3_RF-Millivoltmeter_Schematics.pdf
KABEL 243 .901I CAB LE L1 DROSSEL ?43 -9A24 213-8828 CHOKE L? DROSS EL 243 -9A¿4 243.88 2E CHOK E R1 RL 0,21U I0,0K0 Hil+-îzTK50 RL 09?-1567 ?-43.88 28 RESI STOR RESISTA ËKl 10K0 1z TK50 R2 RL 0r2lt|,10,0KoHä+-fu TK50 RL 09¿-1567 ?43.8828 RESISTOR RESISTA rKl 10K0 1z TK50 R3 RL o,?1Ut 182 0HÈr+-1UTK50 RL 092.13 50 245.88 ¿8 R ESISTOR RESISTA ilr1 1820Hfrl 1Z TKr0 R4 RL 0 182 0Hil+-1XTK50 RL O92.1350 243.8828 RESI SÌORt 30 2 20 01 SA SL 1+ -90 095.002ô-0481 iU Datum Schaltteilliste Sachnummer Blatt @
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astable.pdf
Hence (5) From ZTX300 curves,V 1>et -10°C = 0-8V. 4-5-0-8 .. 100 Hence theminimum value of baseresistorRl, R2-, X ^ Q-ifiS Rl, R2 = 187kfi. i.e.aximum value of (6) The minimum value of Rl, R2 to ensure recovery of the collectorvoltage to 099V CC = 67kn equation 2.4). Any value of timing resistorRl, R2 between
in „Astabiler Multivibrator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Inverter.pdf
On RL1 CN2-3(Iout-ret) Vrmt CN1-5(Vrmt) 5V CN3-1(Iout2) Vbr CCFL2 5V 10kΩ CN1-3(Vbr) RL2 CN1-4(Vst) CN3-3(Iout-ret) None Dimming Type CN1-1(Vin) CN2-1(Iout1) 8~20V CCFL1 CN1-2(GND) RL1 CN2-3(Iout-ret) CN1-5(Vrmt) CN3-1(Iout2) CN1-3(Vbr) CCFL2 RL2 CN1-4(Vst) CN3-3(Iout-ret) General Information Tel : (03) 5201-7229(Japan) Tel : (708) 390-4454(USA) Technical Information Tel : (473) 78-9664(Japan) Tel : (310) 530-9397(USA) All specification are
in „CCFL Inverter, hilfe bei Reparatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tle2082.pdf
swing Full range –3.3 –3.3 25°C –1.5 –2.4 –1.5 –2.4 I =20 mA O Full range –1.4 –1.4 25°C 80 91 80 91 RL= 600 Ω Full range 78 78 Large-signal differential 25°C 90 100 90 100 AVD V O =± 2.3 V RL= 2 kΩ dB voltage amplification Full range 88 88 25°C 95 106 95 106 R = 10 kΩ L Full range 93 93 ri Input resistance
in „Bauteil gesucht: unbekannter TI-Baustein“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6N137.pdf
and FallTime vs.Temperature h a 80 600 n s 500 l ( 60 s : i IF= 7.5 mA: ( Conditions: N r VCC= 5 V RL= 4 kΩ i400 VCC = 5 VA 1 s l RL= 4 kΩ (tr) 3 D 40 a300 7 t RL= 1 kΩ d RL= 1 kΩ (tr) , i RL= 350Ω a H e 20 e200 RL= 350Ω (tr) P l R L P -100 - - / 6 W 0 T 0 P 0 RL= 1 kΩ 1 RL= 4 kΩ (tf) , RL= 350Ω H -60
in „Optokoppler mit TTL/Schmitt-Trigger?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-263.pdf
and FallTime vs.Temperature h a 80 600 n s 500 l ( 60 s : i IF= 7.5 mA: ( Conditions: N r VCC= 5 V RL= 4 kΩ i400 VCC = 5 VA 1 s l RL= 4 kΩ (tr) 3 D 40 a300 7 t RL= 1 kΩ d RL= 1 kΩ (tr) , i RL= 350Ω a H e 20 e200 RL= 350Ω (tr) P l R L P -100 - - / 6 W 0 T 0 P 0 RL= 1 kΩ 1 RL= 4 kΩ (tf) , RL= 350Ω H -60
in „Logic Gate Optocoupler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A500_6N137.pdf
and FallTime vs.Temperature h a 80 600 n s 500 l ( 60 s : i IF= 7.5 mA: ( Conditions: N r VCC= 5 V RL= 4 kΩ i400 VCC = 5 VA 1 s l RL= 4 kΩ (tr) 3 D 40 a300 7 t RL= 1 kΩ d RL= 1 kΩ (tr) , i RL= 350Ω a H e 20 e200 RL= 350Ω (tr) P l R L P -100 - - / 6 W 0 T 0 P 0 RL= 1 kΩ 1 RL= 4 kΩ (tf) , RL= 350Ω H -60
in „Optokoppler Verstärkung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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smsdev.ASM
MOV DPTR,#Tel_Msg_1 MOVC A,@A+DPTR MOV @R0,A INC R0 MOV R7,A ; Convert 7 to 8 MOV A,R7 MOV R7,#0 Loop78: JB ACC.0,Loop78Do JB ACC.1,Loop78Do JB ACC.2,Loop78Do JMP Loop78Dont Loop78Do: INC R7 Loop78Dont: DJNZ ACC,Loop78 MOV A,R7 ADD A,R4 ; And add bytes MOV R4,A MOV A,R0 ; Get Position of Text MOV Text_Start
in „Simens S 35; AT-Befehle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Teileliste.pdf
-072R4L 59 RC0603FR-07240RL 107 RC0603FR-0724KL 12 RC0603FR-072R7L 60 RC0603FR-07270RL 108 RC0603FR-0727KL 13 RC0603FR-073RL 61 RC0603FR-07300RL 109 RC0603FR-0730KL 14 RC0603FR-073R3L 62 RC0603FR-07330RL 110 RC0603FR-0733KL 15
in „[V] SMD-Widerstandssortimente 0603 YAGEO E12/E24“ · Markt ·
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datasheet-5.pdf
gain GV0 78 85 78 dB Output reverse current QR 10 20 A Common-mode input V – V V – V V V IC S S S S voltage range – 0.2 – 1.8 – 2.0 Common-mode rejection kCMR 75 80 75 dB Supply voltage rejection kSVR 25 100 120
in „TAE1453 - Pinbelegung in DIL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMS_V2_Bauteile.txt
Microcontrollers with ECAN Technology 10-Bit A/D an nanoWatt Technology IC3 ADUM1201 ADUM1201 SO8 IC4 FT245RL FT245RL SSOP-28 FT245RL IC5 ADUM1201 ADUM1201 SO8 IC6 78L05SMD 78L05SMD SO08 Positive VOLTAGE REGULATOR IC7 78L05SMD 78L05SMD SO08 Positive VOLTAGE REGULATOR IC9 24W256-G 24C04ASN SO-08 Serial EEPROM
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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L200_deutsch.pdf
allem Drum und Dran sind teuer (ca. 0.80 DM!); 0 Vereinfachte Lagerhaltung, da mit dem L 200 alle 78er Linien zu realisieren sind; 0 als Quasi Second Source der 78er Linien, besonders auch für wenig gebräuchliche Zwischenspannungswerte; l wo 1.5 Regler am Ende sind, kann der L 200 noch eingesetzt werden
in „Labornetzteil lm200 Brauchbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ashx_prod_file.pdf
22kHz o 20μ o V A-Weighting V i 10μ i 10μ o o A-Weighting t t p p u u V =5V O VDD5V O DD AV=6dB AV=0dB RL=4Ω RL=32Ω BTL SE 1μ 1μ 20 100 1k 10k 20k 20 100 1k 10k 20k Frequency (Hz) Frequency (Hz) PSRRvs. Frequency PSRRvs. Frequency +0 +0 VDD5V V DDV -10 RL=4Ω -10 R L32Ω -20 V =200mV -20 V rr00mV A =20dB A
in „Ic Apa 2068 Vorverstärkerausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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78K1PAGE.PDF
Instead of an interrupt signal, byte, the count clock can fRL(Low-speed ring-OSC clock) 0 0 If K = 3, the overflow tiRL/2 .f register 2 Address: FF51h, Read/Write, After reset: 00H a reset signal can also be be selected with the Watchdog fx (System clock) 0 1 2
in „Verständnisfrage zu Speicherbelgung in Mikrocontrollern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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78K1P.PDF
Instead of an interrupt signal, byte, the count clock can fRL(Low-speed ring-OSC clock) 0 0 If K = 3, the overflow tiRL/2 .f register 2 Address: FF51h, Read/Write, After reset: 00H a reset signal can also be be selected with the Watchdog fx (System clock) 0 1 2
in „Wie heftet ihr z.B: das Reference Manual von Controllern ab?“ · Offtopic ·
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TDA5100.pdf
). RL can be calculated to: RL = 1 fCLKOUT *8*CLD Table 4-2 fCLKOUT= fCLKOUT= 847 kHz 3.39 MHz CL pF ] RL[kOhm ] CL [pF] RL [kOhm ] 5 27 5 6.8 10 12 10 3.3 20 6.8 20 1.8 Remark: To achieve a low current consumption and a low spurious radiation, the largest possible RL should be chosen. Wireless Components 4 - 7 Specification, June 2001 TDA 5100 Applications 4.5 Application Board Schematic VCC C4 L1 C3 Antenna C7 433 (868) L2 MHz C2 C6 Q3 0.85 (3.4) 6.78 (13.56) 1
in „13,575Mhz Quarz für Fernbedienung - wo gibts den?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tda7375.pdf
100nF 1000 F 7 13 3 IN FL 4 1 C1 0.22 F C10 2200 F OUT FL IN FR 5 2 C2 0.22 F C9 2200 F OUT FR IN RL 12 C4 0.22 F 15 IN RR 11 C11 2200 F OUT RL Note: C9, C10, C11, C12 could be C3 0.22 F 14 6 reduced if the operation is not 8 9 10 C12 2200 F OUT RR required. C8 47 F DIAGNOSTICS D94AU063A Figure 2: Double
in „SCHALTUNGS-problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tda7375.pdf
100nF 1000 F 7 13 3 IN FL 4 1 C1 0.22 F C10 2200 F OUT FL IN FR 5 2 C2 0.22 F C9 2200 F OUT FR IN RL 12 C4 0.22 F 15 IN RR 11 C11 2200 F OUT RL Note: C9, C10, C11, C12 could be C3 0.22 F 14 6 reduced if the operation is not 8 9 10 C12 2200 F OUT RR required. C8 47 F DIAGNOSTICS D94AU063A Figure 2: Double
in „END-VERSTÄRKER probs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ths4509.pdf
–68 f = 10 MHz –108 C 3rd-order harmonic distortion f = 50 MHz –92 dBc f = 100 MHz –81 C = 70 MHz –78 2nd-order intermodulation distortion 200 kHz Tone spacing, C = 140 MHz –64 RL= 499 Ω dBc 3rd-order intermodulation distortion C = 70 MHz –95 f = 140 MHz –78 C C = 70 MHz 78 2nd-order output intercept
in „Pipeline A/D-Wandler ADS5240 Verständnisproblem Analoge Eingangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TIR-B.asm
4f ld c,a 0095 78 ld a,b 0096 e607 and 07h 0098 b1 or c 0099 c1 pop bc 009a c9 ret 009b cd8d08 call 088dh 009e 0600 ld b,00h 00a0 07 rlca 00a1 07 rlca 00a2 6f ld l,a 00a3 2600 ld h,00h 00a5 cb17 rl a 00a7 cb10 rl b 00a9 cb17 rl a 00ab cb10 rl b 00ad 4f ld c,a 00ae 09 add hl,bc 00af eb ex de,hl 00b0 3e27 ld a,27h 00b2 320321 ld (2103h),a 00b5 dd218821 ld ix,2188h 00b9 dd19 add ix,de 00bb 21cf20 ld hl,20cfh 00be 11d409 ld de,
in „Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL2631.pdf
V TA= 25 °C TA= 25 °C R V = 2.0 V* – 5 – 5 R IE= 250 µA E E U F G G T 10 * FOR SINGLE T 4 T 4 U L RL= 350 L RL= 350 T CHANNEL O O U PRODUCTS T 3 T 3 O ONLY U RL= 1 K U R L 1 K E T T V 5 U 2 U 2 L O RL= 4 K O RL= 4 K H – – I VO 1 V 1 H – 0 H -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 00 1 2 3 4 5 6 00 1 2 3 4 5 6
in „HCPL2631 Vorwiderstand“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CNW82.pdf
. Collector Current vs. Collector Current 103 60 E ) ) T = 25˚C T V µ A I ( ( E E M - G T O T G 40 RL= 5 k ! T L I = 5 mA I E V F H L N02 C O I I C A W ) R - 20 A U 10 mA 100 mA F ( A O RL= 1 k ! E S / V O 50 mA T RL= 100 ! 10 25 mA 0 2 1 10- 10- 1 10 0.1 1 10 IC- COLLECTOR CURRENT (mA) C - COLLECTOR
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25⋅C +V in +Vout A 10 VCC = 40 V ( + n V CC = 5 V MC34063 D1 Co RL r 3.0 A78S40 C g 1.0 g a a. Step–Down V out▯ Vin C 0.3 g L I 0.1 Ichg= Idischg +V in +Vout D1 + 0.030 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 MC34063 Q1 C R A78S40 o L V CLS, Current–Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
in „Schaltregler MC34063 - Wie berechnet man CT?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN920-D.PDF
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25⋅C +V in +Vout A 10 VCC = 40 V ( + n V CC = 5 V MC34063 D1 Co RL r 3.0 A78S40 C g 1.0 g a a. Step–Down V out▯ Vin C 0.3 g L I 0.1 Ichg= Idischg +V in +Vout D1 + 0.030 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 MC34063 Q1 C R A78S40 o L V CLS, Current–Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
in „Frage zu Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MC34063_AN920-D.PDF
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25⋅C +V in +Vout A 10 VCC = 40 V ( + n V CC = 5 V MC34063 D1 Co RL r 3.0 A78S40 C g 1.0 g a a. Step–Down V out▯ Vin C 0.3 g L I 0.1 Ichg= Idischg +V in +Vout D1 + 0.030 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 MC34063 Q1 C R A78S40 o L V CLS, Current–Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
in „Spule für Schaltnetzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25⋅C +V in +Vout A 10 VCC = 40 V ( + n V CC = 5 V MC34063 D1 Co RL r 3.0 A78S40 C g 1.0 g a a. Step–Down V out▯ Vin C 0.3 g L I 0.1 Ichg= Idischg +V in +Vout D1 + 0.030 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 MC34063 Q1 C R A78S40 o L V CLS, Current–Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
in „MC34063 Strombegrenzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2630_Copy2.pdf
V TA= 25 °C TA= 25 °C R V = 2.0 V* – 5 – 5 R IE= 250 µA E E U F G G T 10 * FOR SINGLE T 4 T 4 U L RL= 350 L RL= 350 T CHANNEL O O U PRODUCTS T 3 T 3 O ONLY U RL= 1 K U R L 1 K E T T V 5 U 2 U 2 L O RL= 4 K O RL= 4 K H – – I VO 1 V 1 H – 0 H -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 00 1 2 3 4 5 6 00 1 2 3 4 5 6
in „Optokopler (input zwischen 90 und 180V dc) Output transistor an 24V verbunden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kennlinienschreiber_02_05.pdf
einfach aus ;-). Dieses Bild zeigt den Umbau zu einer USB-powered Lösung. Uwe: (allgemein zu FT232RL) Ja, da ich schon zwei FT232RL Adapter für AFU Anwendungen konstruiert habe und diese auch betreibe. Da sind dann auch die RX, TX, RTS, CTS Leiterungen mit verdrosselt. C-L-C Glied zwischen USB Vcc (+5V) und FT232RL verbauen: i.A USB Vcc --> 10nF - 10µH--100µH -100nF --> FT232RL Vcc. Die realen C-L-C Werte können ja noch variiert werden. Hänge doch mal Oszi per 100nF an den Vcc (+5) eine USB Kabels. Wenn Du ein
in „Kennlinienschreiber mit AVR-µC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA1905.pdf
L 8 Po = 50 mW to 3W 0.1 Vs = 24V R L 16 0.1 Po= 50 mW to 3W V i Input sensitivity f = 1KHz Vs= 9V RL= 4 Po= 2.5W 37 Vs = 14V RL = 4 Po= 5.5W 49 mV V = 18V P = 5.5W 73 s RL= 8 o Vs = 24V RL = 16 Po= 5.3W 100 V i Input saturation Vs= 9V 0.8 voltage (rms) Vs = 14V 1.3 V = 18V 1.8 V s Vs = 24V 2.4 R i Input resistance (pin 8) f = 1KHz 60 100 K I Drain current f = 1KHz d Vs= 9V RL= 4 Po= 2.5W 380 Vs = 14V RL = 4 Po= 5.5W 550 mA Vs = 18V RL= 8 Po= 5.5W 410 Vs = 24V RL = 16 Po= 5.3W 295 f = 1KHz Vs= 9V RL= 4 Po= 2.5W 73 η Efficiency Vs = 14V RL = 4 Po= 5.5W 71 % Vs = 18V RL = 8
in „Audio Amplifier TDA 1905“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM2595.pdf
-3 RL1500-220 PE-53809 PE-53809-S DO3308-224 L10 150 0.39 RL-5470-4 RL1500-150 PE-53810 PE-53810-S DO3308-154 L11 100 0.48 RL-5470-5 RL1500-100 PE-53811 PE-53811-S DO3308-104 L12 68 0.58 RL-5470-6 RL1500-68
in „Schaltregler LM2595“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NEC_78F.pdf
User’s Manual 78K0/KC2 8-bit Single-Chip Microcontrollers μPD78F0511 μPD78F0511(A) μPD78F0511(A2) μPD78F0512 μPD78F0512(A) μPD78F0512(A2) μPD78F0513 μPD78F0513(A) μPD78F0513(A2) μPD78F0514 μPD78F0514(A) μPD78F0514(A2) μPD78F0515 μPD78F0515(A) μPD78F0515(A2) μPD78F0513D μPD78F0515D The μPD78F0513D and 78F0515D have on-chip debug functions. Do not use these products for mass production because its reliability cannot be guaranteed
in „NEC bzw. Renesas Microcontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vestel_17ips71-r3_sch.pdf
SP4 F17 +12VCC 3 0 S10 V_1 F14 D31 D32 70R SB5100 C26 26R R 1 5 P 800R D26 C70 C71 7 2 V 560u F10 S RL207 RL207 560u 560u C m 3 35V P1 TH3 TH2 V_1 V_3 D30 D40 SB5100 35V 35V 2 26R 10R 10R S7 D22 C69 S4 22u S22 UF5402 UF5402 2 FS2 10R 10R S14 D41 D42 SB5100 16V 510V TH4 TH1 +400V 1 3.15A/250V S8 UF5402
in „TV PSU 17IPS71 Sekundärseitig Kurzschluss?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vestel_17ips71-r3_sch.pdf
SP4 F17 +12VCC 3 0 S10 V_1 F14 D31 D32 70R SB5100 C26 26R R 1 5 P 800R D26 C70 C71 7 2 V 560u F10 S RL207 RL207 560u 560u C m 3 35V P1 TH3 TH2 V_1 V_3 D30 D40 SB5100 35V 35V 2 26R 10R 10R S7 D22 C69 S4 22u S22 UF5402 UF5402 2 FS2 10R 10R S14 D41 D42 SB5100 16V 510V TH4 TH1 +400V 1 3.15A/250V S8 UF5402
in „L40f278x3cw-3DU Vestel 171ps71“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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marantz-sr8200-9200-service-manual.pdf
V C C JL08 DSS CL36 R 1 CL38 R 2 +5VL BP_OSD_CVBS S 8MQ-ST-L 1 DVD 100/16V 10/50V GND GND VA1 _ 1 RL11 CL07 H:THROUGH K CLK BP_OSD IN 75 Dummy TV CL17 10/50V 10/50V -5VV GND GND GND +5VL L:OSD VB2 RL76 1K 1 2 2 LD CL28 6 M VC2 RL77 1K 2 RL58 0 CLK RL12 0 CL13 RL62 +5VV CL52 R 1 8 VD2 RL78 1K L 3 DATA
in „MARANZ RC3200 datenkabel belegung gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mXwqzyt.pdf
15 0.4 67 Axial RX 10Z 2.0 30 –40 to +150 0.98 2.0 50 3 150(Tj) 30 100/100 25 100/200 15 0.4 80 * RL 10Z 2.0 30 –40 to +150 0.98 2.0 50 0.1 100 50 100/100 35 100/200 15 0.4 67 RL 2Z 2.0 30 –40 to +150 0.98 2.0 100 0.5 100 50 100/100 35 100/200 12 0.6 68 RN 2Z 2.0 70 –40 to +150 0.92 2.0 50 4 150(Tj)
in „Diode Ersatztyp?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA7294.pdf
31V, L = 6 60 70 W VS= ± 27V, L = 4 60 70 W Music Power (RMS) d = 10% IEC268.3 RULES - t = 1s (*) RL= 8 ; S =±38V 100 W RL= 6 ; S =±33V 100 W RL= 4 ; S =±29V (***) 100 W d Total Harmonic Distortion (**)PO = 5W; f = 1kHz 0.005 % PO= 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz 0.1 % VS= ±7V, R L 4 : PO= 5W; f = 1kHz
in „TDA7294 Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TDA7294.pdf
31V, L = 6 60 70 W VS= ± 27V, L = 4 60 70 W Music Power (RMS) d = 10% IEC268.3 RULES - t = 1s (*) RL= 8 ; S =±38V 100 W RL= 6 ; S =±33V 100 W RL= 4 ; S =±29V (***) 100 W d Total Harmonic Distortion (**)PO = 5W; f = 1kHz 0.005 % PO= 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz 0.1 % VS= ±7V, R L 4 : PO= 5W; f = 1kHz
in „Problem mit TDA7294 datasheet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA7294_100V_100W.pdf
31V, L = 6 60 70 W VS= ± 27V, L = 4 60 70 W Music Power (RMS) d = 10% IEC268.3 RULES - t = 1s (*) RL= 8 ; S =±38V 100 W RL= 6 ; S =±33V 100 W RL= 4 ; S =±29V (***) 100 W d Total Harmonic Distortion (**)PO = 5W; f = 1kHz 0.005 % PO= 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz 0.1 % VS= ±7V, R L 4 : PO= 5W; f = 1kHz
in „TDA7294: Passender Schaltplan?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN920-D.PDF
onsemi.com 3 AN920/D 30 Q1 L TA= 25°C +Vin +V out A 10 V CC= 40 V ( n VCC = 5 V MC34063 D1 + C R r 3.0 μA78S40 o L u g 1.0 g a a. Step−Down Vout Vin C 0.3 ,g L Ic 0.1 Ichg= dischg +V +V in out D1 0.03 MC34063 + 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 μA78S40 Q1 C o RL VCLS , Current−Limit Sense Voltage (V) Figure 6. Timing
in „Suche Buck-Boost für LiIon-Spannung auf 3,3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HF_Attenuator_Package_v1.pdf
U100 C102 1u 100p C100 2 9 2 9 2 9 R105 1,3,5 R103 1n P100 J120 1k 2,4,6 24.9 1 3 8 3 8 3 8 C105 X RL100 RL110 RL120 X R107 100p 74HC14 RL100 ROutDS 5,6 5,6 5,6 Transfer P130 100k Switch R104 X 4 R101 7 4 R111 7 R120 4 7 R124 X In Atten0 R106 9,11,13 8,10,12 10 DB25, 14 X 6 71.5 249 60.4 60.4 (AUTOFD
in „Bistabiles Relais ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HF_Attenuator_Package_v1.pdf
U100 C102 1u 100p C100 2 9 2 9 2 9 R105 1,3,5 R103 1n P100 J120 1k 2,4,6 24.9 1 3 8 3 8 3 8 C105 X RL100 RL110 RL120 X R107 100p 74HC14 RL100 ROutDS 5,6 5,6 5,6 Transfer P130 100k Switch R104 X 4 R101 7 4 R111 7 R120 4 7 R124 X In Atten0 R106 9,11,13 8,10,12 10 DB25, 14 X 6 71.5 249 60.4 60.4 (AUTOFD
in „bistabiles Relais für AVR/Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ON_NCP2820-D.pdf
0.52 - p Vp= 3.0 V - 0.8 - Vp= 3.6 V - 1.125 - Vp= 4.2 V - 1.58 - Vp= 5.0 V - 2.19 - Efficiency - RL= 8.0 , f = 1.0 kHz % V p 5.0 V, Pout= 1.2 W - 87 - V p= 3.6 V, out= 0.6 W - 87 - R = 4.0 , f = 1.0 kHz V = 5.0 V, P = 2.0 W - 79 - p out V p 3.6 V, Pout= 1.0 W - 78 - Total Harmonic Distortion + Noise
in „Signalterminierung bei class-d Verstärkern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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THS4061-4062.PDF
o –6 o - - e e –10 o –8 s C l C –10 VCC = 〉 15 V, 〉 5 V –15 Gain = –1 Gain = 1 –12 RF= 270 RF= 510 RL= 150 RL= 150 –14 –20 100k 1M 10M 100M 1G 100k 1M 10M 100M 1G f – Frequency – Hz f – Frequency – Hz Figure 10 Figure 11 OUTPUT AMPLITUDE OUTPUT AMPLITUDE vs vs FREQUENCY FREQUENCY 4 2 RF= 510 2 RF= 1
in „Verstärker für DC bis hohe Frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·