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25l2c_OPERATIONAL_AMPLIFIERStlc25m2.pdf
TLC252, TLC252A, TLC252B, TLC252Y, TLC25L2, TLC25L2A, TLC25L2B TLC25L2Y, TLC25M2, TLC25M2A, TLC25M2B, TLC25M2Y LinCMOS DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS002I – JUNE 1983 – REVISED MARCH 2001 D, P, OR PW
in „Merten Dimmaktor (6470 29) keine 0-10V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlc274.pdf
P 0°C 2.5 MHz See Figure 3 70°C 1.8 25°C 49° VI= 10 mV, f =1, φm Phase margin C = 20 F, SeeFigure 3 0°C 50° L P 70°C 46° 12 POST OFFICE BOX 655•DALLAS, TEXAS 75265 TLC274, TLC274A, TLC274B, TLC274Y, TLC279 LinCMOS
in „Beschaltung von Photodioden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc2652a.pdf
− REVISED FEBRUARY 2005 operating characteristics at specified free-air temperature, V DD± = ±5 V TLC2652Q PARAMETER TEST CONDITIONS T † TLC2652M A TLC2652AM UNIT MIN TYP MAX 25°C 2 2.8 SR+ Positive slew rate at unity gain V = ±2.3 V, V/µs O Full range 1.3 RL= 10 kΩ, 25°C 2.3 3.1 SR− Negative slew rate
in „Stromverbrauch eines Mikrocontrollers zeitaufgelöst messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC_555specs_TI.pdf
– REVISED MARCH 2001 electrical characteristics at specified free-air temperature, V DD = 5 V TEST TLC555C TLC555I TLC555Q, TLC555M PARAMETER T A† UNIT CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX 25°C 2.8 3.3 3.8 2.8 3.3 3.8 2.8 3.3 3.8 V IT Threshold voltage Full range 2.7 3.9 2.7 3.9 2.7 3.9 V 25
in „TL555i was ist das“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlc5916.pdf
mA I = 52 mA, V = 0.8 V, R = 360 Ω, Output current error, die-die OL O ext ±2 ±6 % O(2) T J 25°C Output current skew, IOL = 52 mA, VO= 0.8 V, Rext= 360 Ω, channel-to-channel T = 25°C ±1.5 ±3 % J V O 1
in „Current Sink in Current Source transformieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC5916.pdf
mA I = 52 mA, V = 0.8 V, R = 360 Ω, Output current error, die-die OL O ext ±2 ±6 % O(2) T J 25°C Output current skew, IOL = 52 mA, VO= 0.8 V, Rext= 360 Ω, channel-to-channel T = 25°C ±1.5 ±3 % J V O 1
in „Gesucht: LED-Treiber 8 LED (100mA-200ma)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5941.pdf
= 3.3 V 63 T = 85°C TA= 25°C A 70 A - O = 60 mA A t - 62 e 60 n r e 61 C 50 u t I = 40 mA C p O u 60 T A -40°C u 40 t O u 59 - - IO 30 O O = 20 mA I 58 20 57 10 O = 5 mA 56 0 55 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 V O Output
in „TLC5941 Vorwiderstände und Spannungsversorgung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5947.pdf
CURRENT vs OUTPUT CURRENT vs OUTPUT VOLTAGE OUTPUT VOLTAGE 35 T = +25°C 35 I = 30 mA A O = 30 mA O 30 34 I = 25 mA 33 ) O ) A 25 A 32 ( IO= 20 mA ( n 20 n 31 r r u IO= 15 mA u 30 t 15 t p p 29 u IO= 10 mA u 28 O 10 O TA= -40°C IO= 2 mA O = 5 mA 27 5 TA= +25°C 26 T = +85°C A 0 25 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Output Voltage (V) Output Voltage (V) Figure 12. Figure 13. ΔIOLC vs AMBIENT TEMPERATURE ΔIOLC vs OUTPUT CURRENT 4 4 I = 30 mA T = +25°C O A 3 3 2
in „SPI Timing ATmega8 und TLC5947“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5947.pdf
CURRENT vs OUTPUT CURRENT vs OUTPUT VOLTAGE OUTPUT VOLTAGE 35 T = +25°C 35 I = 30 mA A O = 30 mA O 30 34 I = 25 mA 33 ) O ) A 25 A 32 ( IO= 20 mA ( n 20 n 31 r r u IO= 15 mA u 30 t 15 t p p 29 u IO= 10 mA u 28 O 10 O TA= -40°C IO= 2 mA O = 5 mA 27 5 TA= +25°C 26 T = +85°C A 0 25 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 Output Voltage (V) Output Voltage (V) Figure 12. Figure 13. ΔIOLC vs AMBIENT TEMPERATURE ΔIOLC vs OUTPUT CURRENT 4 4 I = 30 mA T = +25°C O A 3 3 2
in „SPI Entstören“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC5940.pdf
1. Reference Resistor vs Output Current Figure 2. Power Dissipation Rate vs Free-Air Temperature 140 65 TA= 25 °, IO= 120 mA IO= 60 mA, V = 5 V 64 V = 5 V 120 CC CC TA= 85°C 63 O = 100 mA A 100 A - - 62 n O = 80 mA n e e 61 u 80 u C C 60 T = 25°C u
in „Vorschläge für Led-Treiber?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC5940.pdf
1. Reference Resistor vs Output Current Figure 2. Power Dissipation Rate vs Free-Air Temperature 140 65 TA= 25 °, IO= 120 mA IO= 60 mA, V = 5 V 64 V = 5 V 120 CC CC TA= 85°C 63 O = 100 mA A 100 A - - 62 n O = 80 mA n e e 61 u 80 u C C 60 T = 25°C u
in „Parallel Nutzung von Stromsenken“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC2551.pdf
(~ 0.6 k ) at 2.7 V. The final voltage to 1/2 LSB is given by: Vs Vc (1ń2 LSB) + Vs– ǒ Ǔ (2) 8192 18 POST OFFICE BOX 6DALLAS, TEXAS 75265 TLC2551, TLC2552, TLC2555 5 V, LOW POWER, 12-BIT, 400 KSPS, SERIAL ANALOG-TO-DIGITAL
in „Verständnisfrage zu AD-Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC5620.pdf
ref= 2 V, 2 gain (see Note 4) 10 V/⋅C EFS Full-scale error V ref= 2 V, 2 gain (see Note 5) 〉 60 mV Full-scale-error temperature coefficientV ref= 2 V, 2 gain (see Note 6) 〉 25 V/⋅C PSRR Power-supply rejection
in „DAC Steuerung mittels SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC2543.pdf
Register 4 3 Control Logic Self-Test and I/O Reference Counters 19 EOC DATA 17 INPUT 18 I/O CLOCK 15 CS 2 POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS 75265 TLC2543C, TLC2543I, TLC2543M 12-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL AND 11 ANALOG INPUTS SLAS079D – DECEMBER 1993 – REVISED MAY 1997 Terminal
in „externer A/D Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5620.pdf
coefficient V ref= 2 V, × 2 gain (see Note 4) 10 µV/°C E Full-scale error V = 2 V, × 2 gain (see Note 5) ±60 mV FS ref Full-scale-error temperature coefficient V ref= 2 V, × 2 gain (see Note 6) ±25 µV/°C PSRR Power-supply
in „DAC Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc59401.pdf
μA No data transfer, all output OFFO V = 1 V(IREF) 10 kΩ 0.9 6 mA No data transfer, all output OFFO V = 1 V(IREF) 1.3 kΩ 5.2 12 mA CC Supply current Data transfer 30 MHz, all output ON, V = 1 V, R = 1.3 kΩ 16 25 mA O (IREF) Data transfer 30 MHz, all output ON, V =
in „TLC59401 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC5620CN_DIP14.pdf
coefficient V ref= 2 V, × 2 gain (see Note 4) 10 µV/°C E Full-scale error V = 2 V, × 2 gain (see Note 5) ±60 mV FS ref Full-scale-error temperature coefficient V ref= 2 V, × 2 gain (see Note 6) ±25 µV/°C PSRR Power-supply
in „Wie verhält sich der DAC am SPI-Bus (TLC5620)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc4545.pdf
TEST CONDITIONS MIN TYP † MAX UNIT INL Integral linearity error (see Note 1) −2.5 2.5 LSB DNL Differential linearity error −1 2 LSB TLC4541 −3.5 3.5 EO Offset error (see Note 2) TLC4545 −1 1 mV TLC4541 −2 2 EG Gain error (see Note 2) mV TLC4545 −1.8 1.8 †All typical values are at
in „Warum funktioniert das nicht? Mittelwert, AD_wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC5941.pdf
See Figure 6 DISSIPATION RATINGS PACKAGE POWER RATING DERATING FACTOR ABOVE T = 25°A POWER RATING POWER RATING TA< 25°C T A 70°C TA= 85°C 28-pin HTSSOP with PowerPAD™(1) 3958 mW 31.67 mW/°C 2533 mW 2058 mW soldered 28-pin HTSSOP without PowerPAD™ 2026 mW 16.21 mW/°C 1296 mW 1053 mW
in „AtMega 48 Timmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc59108.pdf
current 2 OUT0 to OUT7 VO = 0.8 V, R = 360 Ω, CG = 0.992 52 mA O(2) ext O = 52 mA, V O 0.8 V, R ext= 360 Ω, Output current error OUT0 to OUT7 T = 25°C ±8% J Output channel to O = 52 mA, V O 0.8 V, R ext= 360 Ω
in „[V] 4St. LED Treiber TI - TLC59108 8-Bit Fm+ I2C-Bus Constant-Current LED Sink Driver“ · Markt ·
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TLC59116.pdf
VCC = 5 V, OL = 0.4 V 30 (2) O(1) Output current 1 OUT0 to OUT15 V =O0.6 V, R ext= 720 Ω, CG = 0.992 26 mA Output current error OUT0 to OUT15 IO= 26 mA, VO= 0.6 V, Rext= 720 Ω, ±8 % TJ= 25°C Output channel to OUT0 to OUT15 IO= 26 mA, VO= 0.6 V, Rext= 720 Ω, ±6 % channel current error TJ= 25°C (2) O(2) Output current 2 OUT0 to OUT15 V =O0.8 V, R ext= 360 Ω, CG = 0.992 52 mA IO= 52 mA, VO= 0.8 V, Rext= 360 Ω, Output current error
in „Verstehe TWI überhaupt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLC555_mod.txt
+ PARAMS: W=100u L=10u M=1 XMN2 THRO THRI THRS GND TLC55X_NMOS_MV + PARAMS: W=170u L=18u M=2 XMP4 TRGO TRGI TRGS VCC TLC55X_PMOS_MV + PARAMS: W=172u L=15u M=2 XMP3 23 TRGC TRGS VCC TLC55X_PMOS_MV + PARAMS: W=172u L=15u M=2 XMPR1F
in „TLC555 spice modell von TI läuft nicht unter LTspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC555_mod.txt
+ PARAMS: W=100u L=10u M=1 XMN2 THRO THRI THRS GND TLC55X_NMOS_MV + PARAMS: W=170u L=18u M=2 XMP4 TRGO TRGI TRGS VCC TLC55X_PMOS_MV + PARAMS: W=172u L=15u M=2 XMP3 23 TRGC TRGS VCC TLC55X_PMOS_MV + PARAMS: W=172u L=15u M=2 XMPR1F
in „H-Brücke mit 100% Duty-Cycle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC5922.pdf
INPUT SHIFT REGISTER MODE LOW 16 bit On/Off Mode HIGH 112 bit Dot-Correction Data Input Mode 9 TLC5922 www.ti.com SLVS486A–SEPTEMBER 2003–REVISED MARCH 2005 f 1 a / B a e n S D c O M f B d C / S o u f O M M p / S O I n M n O O f / S f n M / S O n L t O D l f B e c / S o C O L M u f n u / I ts O 2
in „daisy-chaining Verzögerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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58740807_protel_schematic.pdf
R90 R71 AGND 2 OUT1 3 GND R2 10k 6 TLC272 249k 464k v 4 1 R76 4 R89 I1 1k 464R 5 POT R3 10k 12 6 14 X0 C 13 R26 AGND 7 15 X1 V X 1M82 AGND Stecker 7pol. R1 11 X2 R59 Erkennung 25W, 50W, 80W, 150W 10k EXTERN4 X3 LEISTUNG
in „Suche Service Manual oder Schaltplan für Weller WMD-3“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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tlc549.pdf
INPUT CIRCUIT IMPEDANCE DURING HOLD MODE 1 k TYP ANALOG IN ANALOG IN Ci= 60 pF TYP (equivalent input 5 M TYP capacitance) 2 POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS 75265 TLC548C, TLC548I, TLC549C, TLC549I 8-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL SLAS067C – NOVEMBER 1983 – REVISED SEPTEMBER 1996
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
Device Type Generic Name Part Name Part Library Mfg. Name Tech Type Operational Amplifier TLC25L4 TLC25L4C/1_1/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC25L4 TLC25L4C/1_2/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC25M2C TLC25M2C/101/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC25M2C TLC25M2C/102/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC25M2C TLC25M2C/1_1/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments Operational Amplifier TLC25M2C TLC25M2C/1_2/TI TEX_INST.OLB Texas Instruments
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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slaa148.pdf
input threshold voltage of an MSP430 port 0.9 V VOH(min) Minimum high port output voltage @ I =O–1.5 mA DV CC – 0.25 V VOL(max) Maximum low port output voltage @ I = O.5 mA DV SS + 0.25 V lkg Leakage current of an MSP430 input ±50 nA Absolute maximum current through the protection diodes ±2 mA of any
in „MSP430 5V in I/O?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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elektronische_last_2.pdf
R 1 INT/EXT X103-4 FANT-INT 1 22R 1 22R 1 22R 1 22R + C125 FAN X103-5 +5V S R110 2 2 2 2 R122 R129 R136 R143 10µ K101 1k TLC272P C106 R123 TLC272P C118 R130 TLC272P C120 R137 TLC272P C122 R144 3DR-5V R114 C107 100k C119 100k C121 100k C123 100k GND GND C D102 220p 1n8 RS1 X106-1 220p
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EKG_usw_Informationformedicalapplications_von_TI.pdf
1 Interface (V) VREF (%) (Bits) (dB) (mW) Package(s) Price3 TLV0838 8 37.9 8 SE/4 Diff Serial, SPI V Ext 0.2 8 — 0.66 PDIP-20, SOIC-20, TSSOP-20 1.38 REF TLC0831 8 31 1 Diff Serial, SPI VREF Ext 0.2 8 — 3 PDIP-8, SOIC-8 1.32 TLC542 8 25 11
in „EKG Schaltung Neuling“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlc1549_.pdf
SAMPLING MODE INPUT CIRCUIT IMPEDANCE DURING HOLD MODE 1 k TYP ANALOG IN ANALOG IN C = 60 pF TYP i 5 M TYP (equivalent input capacitance) 2 POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS 75265 TLC1549C, TLC1549I, TLC1549M 10-BIT ANALOG-TO-DIGITAL CONVERTERS WITH SERIAL CONTROL SLAS059C – DECEMBER 1992 – REVISED MARCH
in „10 Bit ADC (seriell) wie TLC1549 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last_4.pdf
120R 3 IC106A 120R 3 IC107A 120R FAN X103-5 FAN R109 1 1 1 1 +C121 +5V 2 R121 2 R127 2 R133 2 R139 1k37 10k 10µ K101 R112 R113 TLC272P C106 TLC272P C117 TLC272P C118 TLC272P C119 3DR-5V X106-1 X108-1 X110-1 X112-1 GND GND C D102 220p (22p) RS1 220p (220p) RS2 220p (2n2) RS3
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_3.pdf
120R 3 IC106A 120R 3 IC107A 120R FAN X103-5 FAN R110 1 1 1 1 +C125 +5V 2 R122 2 R129 2 R136 2 R143 1k02 10k 10µ K101 R114 R1 TLC272P C106 TLC272P C118 TLC272P C120 TLC272P C122 3DR-5V X106-1 X108-1 X110-1 X112-1 GND GND C D102 220p (22p) RS1 220p (220p) RS2 220p (2n2) RS3
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last.pdf
X101-2 I/U-OUT R105 2 X101-3 R106 4 4 4 4 4 4 100n 100n 100n 100n 100n 100n 8k2 D 5 IC103B GND +10V +5V TLC272P N 7 GND A D103 G 6 S R107 BAT42 B Netzteil 5k TLC272P -5V B +10V X102-1 D E GND X102-2 N D105
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ALC5000M_KM_G_111208.pdf
22K - R207 25V R 1 + 7 1K T201 6 5 + B IC200 2 K BC337-40 3 + R 2 TLC274 Strom- A 1 8 m Messung + I-MESS-2 2 1 2 - 9 K R TLC274 2 4 +5V R210 R211 R 2K2 4K7 T202 C203 C204 BC848C C205 C206 1 7 2 4 2SMD 2SMD SMD SMD
in „ELV ALC 5000 - Softwarefehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematics.pdf
GND 7 5 D IC11B AM Audio 5 GND 2 p + C 1 3 µ C92 C95 C97 C99 C101 I-COMP 5 IC12B C 1 R73 8 8 8 8 8 7 100n 100n 100n 100n 100n 6 + AM Audio Level 1M TLC272 E R68 7 k S 2 TLC272 4 4 4 4 4 C93 C96 C98 C100 C102 R 1 A 100k 1 AM-AUDIO 3
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DemystifyingtheTLC5940.pdf
needed to know to make this determination. Connect your hardware according to the schematic in Figure 2.1. R3, the 2.2K resistor between the IREF pin of the TLC5940 and GND, limits the maximum current that can ow through each of the LEDs to ▯18 mA. If you wish to change this maximum, look under \Setting
in „System Clock Output mit Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DemystifyingtheTLC5940.pdf
needed to know to make this determination. Connect your hardware according to the schematic in Figure 2.1. R3, the 2.2K resistor between the IREF pin of the TLC5940 and GND, limits the maximum current that can ow through each of the LEDs to ▯18 mA. If you wish to change this maximum, look under \Setting
in „TLC5940 library: Erfassen von Veränderungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ELV_Hitzdraht-Anemometer_3.._2_.pdf
R8 Verstärkung 470k R10 R11 10k RD Hitzdraht 2 6 C2 50k R 5 820p /ker C4 IC1 ST2 820p /ker R5 IC1 100k C1 2 - 1 R9 6 R6 3 A + 10k C3 - 7 D1 100k + B + 10p TLC272 5 + 1N4148 ST3 5 k ker 10p Bild 3: Schaltbild des R 1 R 3 R 7 Differenz- ker TLC272
in „Alten Schaltplan auf SMD umstellen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ELV_Hitzdraht-Anemometer_3.._2_.pdf
R8 Verstärkung 470k R10 R11 10k RD Hitzdraht 2 6 C2 50k R 5 820p /ker C4 IC1 ST2 820p /ker R5 IC1 100k C1 2 - 1 R9 6 R6 3 A + 10k C3 - 7 D1 100k + B + 10p TLC272 5 + 1N4148 ST3 5 k ker 10p Bild 3: Schaltbild des R 1 R 3 R 7 Differenz- ker TLC272
in „Hitzedrahtanemometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Values.txt
3 2,2 k 3 220uF 3 2µ2 3 20n 3 20 MHz 3 1uf 3 1N4728 3 1N4002 3 1M2 3 1m2 3 1m 3 1k0 3 1 k 3 1A 3 18K 3 16 MHz 3 1,6k 3 15 3 +12v 3 -12v 3 12R 3 12 MHZ 3 12Mhz 3 120R 3 10uF/25V 3 10u/10V 3 10kOhm 3 100uH
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Labornetzteil-BOM-final.pdf
symbol 1 100µ (DNP) TLC/5A-101 TLC/5A-101 L302 Ringkerndrosseln Fastron TLC/5.0A-Serie. Toleranz: 20% 2 10k R-EU_0204/7 0204/7 R313, R321 RESISTOR, European symbol 4 10k R-EU_R0805 R0805 R302, R309, R319, R330 RESISTOR, European
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Place_Route_Trace_Report.pdf
pcie_sel[1] CTOF_DEL --- 0.164 R24C34B.C1 to R24C34B.F1 SLICE_5248 ROUTE 25 3.224 R24C34B.F1 to R33C62B.M1 I_1014.t1 (to uart_clk_c) -------- 4.880 (9.0% logic, 91.0% route), 2 logic levels. Clock Skew Details: Source Clock Path pcie/u1_pcs_pipe/pcs_top_0/pcs_inst_0 to wb_tlc
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Schaltplan-Layout.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +12V IC1 IC4 1 P A n n +C7 T A PWR 2 0 5 0 8 4 -3 C 1 C 1 10µ/35 -2 -1 3 0 6 0 X1 C 0 C 0 +C8 4 1 GND 1 1 1 L1: 10µ/35 TLC/2.5A-471M-00 1 Reichelt: P http://www.reichelt.de/?ARTICLE=105607 T HS1 -5V PR119/94 Vorregelung +12V TS4148 TS4148 D3 D4 IC2CE 4 2 SFH6156 IC2LED SFH6156 TP1 VCC 3 1 470R TP4 TP6 5mA Mindestlast IN T1 VCC T2 X3 B TIP137 L1 R10 TIP132 B L2 2 3 L1 GND 0 470µ L1 C4 + C25 1 3 +C10 C24 C11 k 1 2 k L2 0 k k D B 3 R 1 TP5 C23 2 0
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Diplomarbeit_PID.pdf
des Jochs: A = 2ab = 2⋅6mm⋅35mm = 420mm² = 4,2⋅10 m; −4 j ⎛ ⎞ 2 Querschnittsfläche des Luftspalts: AL = ⎜ ⎟ π = 1,77 10−4m ²; ⎝ ⎠ −4 Querschnittsfläche des Ankers: AA≈ A L1,77⋅10 m²; 26 4. Modellbildung mit Matlab Simulink
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rn_propellerclock_1.11.pdf
Dmatrix As Byte Dim It As Byte Dim Zz As Byte Dim Text As String * 100 Dim Temptext As String * 100 'TLC einschalten (Sleep out) I2cstart 'start condition I2cwbyte Tlc1 I2cwbyte 0 'Register I2cwbyte 0 I2cstop I2cstart 'start condition I2cwbyte Tlc2 I2cwbyte 0 'Register I2cwbyte 0 I2cstop I2cstart 'start
in „Programm für Propellerclock“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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62575_EM1000GZGZS_kmGasz_hler.pdf
IC1 IC3 IN OUT IN OUT EM 1000-GZ 7810 BC848C HT-7130 GND R 0 C6 + C8 7 GND C10 C11 + 3 R 13V/DC 1 IC2 1 5 8 T1 IC2 R 1 C1 + C2 C3 + C4 100u 100n TLC271 SMDn 16V 3+ 16V SMD 4 D3 25Vu SMDn 16V SMDn + 6 Ein C5 + ¯ C7 + C9 3mm R 1 2 TLC271 T2 grün 10u 100u 100n 16V BC858C 16V SMD -UB +3V Mikrocontroller
in „Stromzähler digital erfassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last_6.pdf
R131 R137 R143 10µ ACHTUNG STECKER GEDREHT! TLC274P TLC274P TLC274P E500R 74HC4053P C112 C124 TLC274P C125 C126 X108-1 X110-1 X112-1 X114-1 GND GND D105 220p (22p) RS1 220p (220p) RS2 220p (2n2) RS3 220p (22n) RS4 I-FEEDBACK BAT42 1k4 3k3 X108-2
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_7.pdf
C I-FEEDBACK X105-3 ISET-INT 3k3 GND 14 3 IC106A 5 IC106B 10 IC106C 12 IC106D R 1 C ISET-INT X105-2 1Z 15 1 120R 7 120R 8 120R 14 120R +C128 FAN X105-1 FAN +5V R113 AR116 2Z 4 2 6 9 13 S 3Z R125 R131 R137 R143 10µ ACHTUNG STECKER GEDREHT! TLC274P TLC274P TLC274P E500R 74HC4053P C112 C124 TLC274P C125
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_5.pdf
= 0-5V X102-2 I/U-OUT R110 8 X102-3 R111 9 16k2 3 5 TLC274P 1 S GND +10V +5V -5V T B A R112 D104 B Netzteil S BAT42 B +10V X103-1 5k 0 -5V X103-2 E 100k k 1 D106 +5V X103-3 6 0 R GND X103-4 N 1 K101 R125 1 MUR3040PT
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·