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vn820-e.pdf
VN820-E High-side driver Features 10 Type R DS(on) OUT V CC 1 2 VN820-E PowerSO-10 P PAK VN820SP-E VN820B5-E 40 mΩ 9 A 36 V VN820PT-E VN820-12-E VN820-11-E PPAK PENTAWATT ■ ECOPACK : lead free and RoHS
in „P2PAK in Eagle“ · Platinen ·
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01_Sicherungsautomaten.pdf
GHS2 820 164 R0217 63660 0 VD 1,6 S 282 UC-K 1,6 GHS2 820 164 R0257 63670 9 VD 2 S 282 UC-K 2 GHS2 820 164 R0277 65280 8 VD 1 3 S 282 UC-K 3 GHS2 820 164 R0317 63680 8 VD B 4 S 282 UC-K GHS2 820 164 R0337 63690 7 VD 4 6 S 282 UC-K 6 GHS2 820 164 R0377 63700 3 VD 0 8 S 282 UC-K 8 GHS2 820 164 R0407 63710 2 VD K 10 S 282 UC-K 10 GHS2 820 164 R0427 63720 1 VD S 16 S 282 UC-K 16 GHS2 820 164 R0467 63730 0 VD 20 S 282 UC-K 20 GHS2 820 164 R0487
in „Kurzschlussstrom“ · Offtopic ·
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3d_drucker_print_v16.pdf
SENSOR_VP IO22 35 DIR-Z3 STEP-Z1 2 7 +5V DIR-Z3 1 8 GND + C9 + C10 + C11 + C12 + C13 MAG1 R38 5 SENSOR_VN TXD0 34 3 6 2 7 1 8 R40 STEP-E2 6 IO34 RXD0 33 DIR-Y 4 5 B2Z1 B4B-4H-A(LF)(SN) STEP-Z3 3 6 +5V DIR-X 2 7 GND 100uF 100uF 100uF 100uF 100uF 820 A02 IO35 IO21 STEP-Y SPI_MISO B1Z1 4 B2Z3 B4B-XH-A(LF)(SN
in „Eigenes 3D-Drucker Board - Viele Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Seiten_aus_epdf.pub_halbleiter-schaltungstechnik-11-auflage-2.pdf
dieser Spannungsabfall gleich der vorgegebenen Eingangsspannung wird. Zur Berechnung des Ausgangs- 820 12 Gesteuerte Quellen undImpedanzkonverter H=> Abb. 12.9. Spannungsgesteuerte Stromquelle für geerdete Verbraucher Ausgangsstrom: I2= — für R 3 ß 2 Stromes wenden wir die Knotenregel auf den N- und P-Eingang und auf den Ausgang an. Damit ergibt sich: VU-VN VN 0 U i-V p U 2V p __ 0 R R2 R3 R\ +R2 R3 υ ν^υ _ ζRi R3 1 Mit der Bezeichnung V =NV erhPlten wir daraus den Ausgangsstrom: Man sieht, daß der Ausgangsstrom für R = 23 von der Ausgangsspannung un- abhängig
in „Spannung zu Strom Wandler 0-10v 4-20mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ths6012.pdf
2, RL= 25 Ω CC Small-signal bandwidth (-3 dB) MHz VI= 200 mV, RL= 25 Ω, VCC = ±5 V 100 G = 2, RF= 820 Ω, BW VI= 200 mV, RF= 820 Ω, VCC = ±15 V 315 G = 1, RL= 100 Ω VI= 200 mV, RF= 560 Ω, VCC = ±15 V 265 G = 2, RL= 100 Ω V = ±5 V, CC 30 RF= 820 Ω Bandwidth for 0.1 dB flatness VI= 200 mV, G = 1 V = ±15
in „DDS Endstufe DC-50 Mhz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ST7789V.pdf
)*(57R-V4N[4:0])/60R+VN20 VN5 J0N[1:0] (VN4-VN6)*J0N[1:0]+VN6 VN6 V6N[4:0] (VN2-VN20)*(47R-V6N[4:0])/60R+VN20 VN7 J0N[1:0] (VN6-VN13)*J0N[1:0]+VN13 VN8 J0N[1:0] (VN6-VN13)*J0N[1:0]+VN13 VN9 J0N[1:0] (VN6-VN13)*J0N[1:0]+VN13
in „LilyGo T-Watch 2020 v1 Micropython“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_ILI9225DS_V022.pdf
VINP1 3R RN8 VN8 VINN1 3R RP9 VP9 SEL 3R RN9 VN9 SEL 3R RP10 VP10 3R RN10 VN10 3R RP11 VP11 3R RN11 VN11 3R 3R RP12 VP12 RN12 VN12 3R RP13 VP13 3R RN13 VN13 3R RP14 VP14 3R RN14 VN14 3R RP15 VP15 3R RN15 VN15 VINP12
in „STM32F103 TFT SPI ILI9225“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1014CN_DN.pdf
IC = 0, TA= 25°C PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT SR Slew rate 0.2 0.4 V/µs f = 10 Hz 24 Vn Equivalent input noise voltage nV/√Hz f = 1 kHz 22 VN(PP) Peak-to-peak equivalent input noise voltage f = 0.1 Hz to 10 Hz 0.55 µV n Equivalent input noise current f = 10 Hz 0.07 pA/√Hz 8 POST OFFICE
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ILI9325.pdf
0] VP17 VN17 RP17 VP19 RN17 VN19 RP18 VP20 1 i RN18 VN20 1 i 1R RP19 VP21 o c VgP20 1R RN19 VN21 o c VgN20 { RP20 VP22 8 l { RN20 VN22 8 l RP21 VP23 S RN21 VN23 S RP22 VP24 RN22 VN24 RP23 PKP3[2:0] RN23 PKN3[2:0] VP25 VN25 RP24 VP26 RN24 VN26 RP26 VP27 1 i RN26 VN27 1 i 1R RP27 VP29 o c VgP43 1R RN27 VN29 o c VgN43 RP28 VP30 8 l RN28 VN30 8 l { RP29 VP31 S { RN29 VN31 S RP30 VP32 RN30 VN32 RP31 PKP4[2:0] RN31 PKN4[2:
in „Programmierung von ILI9325 TFT Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ili9328.pdf
0] VP17 VN17 RP17 VP19 RN17 VN19 RP18 VP20 1 i RN18 VN20 1 i 1R RP19 VP21 o c VgP20 1R RN19 VN21 o c VgN20 { RP20 VP22 8 l { RN20 VN22 8 l RP21 VP23 S RN21 VN23 S RP22 VP24 RN22 VN24 RP23 PKP3[2:0] RN23 PKN3[2:0] VP25 VN25 RP24 VP26 RN24 VN26 RP26 VP27 1 i RN26 VN27 1 i 1R RP27 VP29 o c VgP43 1R RN27 VN29 o c VgN43 RP28 VP30 8 l RN28 VN30 8 l { RP29 VP31 S { RN29 VN31 S RP30 VP32 RN30 VN32 RP31 PKP4[2:0] RN31 PKN4[2:
in „VW-Werbebeilage mit Display (vidipri)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ILI9325DS_V0.35.pdf
0] VP17 VN17 RP17 VP19 RN17 VN19 RP18 VP20 1 i RN18 VN20 1 i 1R RP19 VP21 o c VgP20 1R RN19 VN21 o c VgN20 { RP20 VP22 8 l { RN20 VN22 8 l RP21 VP23 S RN21 VN23 S RP22 VP24 RN22 VN24 RP23 PKP3[2:0] RN23 PKN3[2:0] VP25 VN25 RP24 VP26 RN24 VN26 RP26 VP27 1 i RN26 VN27 1 i 1R RP27 VP29 o c VgP43 1R RN27 VN29 o c VgN43 RP28 VP30 8 l RN28 VN30 8 l { RP29 VP31 S { RN29 VN31 S RP30 VP32 RN30 VN32 RP31 PKP4[2:0] RN31 PKN4[2:
in „[V]erkaufe TFT 2.8" und TFT 2.4" mit adapter PCB“ · Markt ·
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ILI9328DS_V0.1.pdf
0] VP17 VN17 RP17 VP19 RN17 VN19 RP18 VP20 1 i RN18 VN20 1 i 1R RP19 VP21 o c VgP20 1R RN19 VN21 o c VgN20 { RP20 VP22 8 l { RN20 VN22 8 l RP21 VP23 S RN21 VN23 S RP22 VP24 RN22 VN24 RP23 PKP3[2:0] RN23 PKN3[2:0] VP25 VN25 RP24 VP26 RN24 VN26 RP26 VP27 1 i RN26 VN27 1 i 1R RP27 VP29 o c VgP43 1R RN27 VN29 o c VgN43 RP28 VP30 8 l RN28 VN30 8 l { RP29 VP31 S { RN29 VN31 S RP30 VP32 RN30 VN32 RP31 PKP4[2:0] RN31 PKN4[2:
in „[V]erkaufe TFT 2.8" und TFT 2.4" mit adapter PCB“ · Markt ·
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ILI9325DS_V0.28.pdf
0] VP17 VN17 RP17 VP19 RN17 VN19 RP18 VP20 1 i RN18 VN20 1 i 1R RP19 VP21 o c VgP20 1R RN19 VN21 o c VgN20 { RP20 VP22 8 l { RN20 VN22 8 l RP21 VP23 S RN21 VN23 S RP22 VP24 RN22 VN24 RP23 PKP3[2:0] RN23 PKN3[2:0] VP25 VN25 RP24 VP26 RN24 VN26 RP26 VP27 1 i RN26 VN27 1 i 1R RP27 VP29 o c VgP43 1R RN27 VN29 o c VgN43 RP28 VP30 8 l RN28 VN30 8 l { RP29 VP31 S { RN29 VN31 S RP30 VP32 RN30 VN32 RP31 PKP4[2:0] RN31 PKN4[2:
in „Chinesisches TFT LCD zum Schnäppchenpreis“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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digit32.pdf
R8 4.3KQ 2/5 PO.Box677 1 910£i 1/4WRes. 5% R9 910Q 2/5 Tifivral.MN 56701-0677 1 80£>1/4WRes. 5% R10 820O 2/5 1-800-344-4539 1 68D 1/4es.5% R1 68Q 2/5 1 100KQ Potentiometer VR1 3386P-104-ND .0/1 JDRirtlcs 2 lOuFTanlilumCap. 16VC,C2 P2038 6/1 180Suh1th. 2 .01uFolyCap,50V C.C4 P3102-ND 4/1 SanJose.CA95112
in „LM358 als Verstärker - stimmt das denn so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rxv396.pdf
UA954680 C.MYLAR 0.068uF 50V D209 VM975600 DIODE.ZENR HZS12B2TD12V C224 UA954680 C.MYLAR 0.068uF 50V D210 VN008700 DIODE 1SS270A C225 UA954680 C.MYLAR 0.068uF 50V D211 VN008700 DIODE 1SS270A C226 UA954680 C.MYLAR 0.068uF 50V D212 VN008700 DIODE 1SS270A C227 UA954680 C.MYLAR 0.068uF 50V D213 VM974100 DIODE.ZENR
in „Yamaha RX-V396 RDS Fehlersuche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HX8352-A.pdf
VN7 NN0 2-0=111 VREG1-VD[(VRON0+(CGMN0*8R)+33R- (CGMN0*33R)] /SumRN VN8 NN1 2-0=000 VREG1-VD[(VRON0+(CGMN0*8R)+33R- (CGMN0*33R) +VRCN0] /SumRN VN9 NN1 2-0=001 VREG1-VD[(VRON0+(CGMN0*9R)+34R- (CGMN0*34R) +VRCN0] /SumRN VN10 NN1 2-0=010 VREG1-VD[(VRON0+(CGMN0*10R)+35R- (CGMN0*35R) +VRCN0] /SumRN VN11 NN1 2-0=011 VREG1-VD[(VRON0+(CGMN0*11R)+36R- (CGMN0*36R) +VRCN0] /SumRN VN12 VgN2 NN1 2-0=100 VREG1-VD[(VRON0+(CGMN0*12R
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tl431.pdf
FREQUENCY 260 z H IO = 10 mA / 240 TA= 25°C V – e 220 a l V 200 e o N 180 u n 160 t e a 140 i q E 120 – Vn 100 10 100 1 k 10 k 100 k f – Frequency – Hz Figure 11 †Data at high and low temperatures are applicable only within the recommended operating free-air temperature ranges of the various devices. 10 POST
in „Referenzspannungsprobleme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an75f_Low_Power-Design.pdf
LT1720 1.1k – Q1 Q2 SKEW SAMPLE 2k COMP COMMAND DC BALANCE 10pF 2.5k + 11 8 500Ω 680Ω 1/2 LT1720 2k – 820Ω Q3 9 6 Q4 820Ω CSTRAY LM3045 : IN5711 10 13 7 51Ω 51Ω : 1N4148 AN75 F19 Q1, Q2: MRF501 (GROUND CASE LEAD) Q3, Q4: LM3045 (ARRAY NUMBERS INDICATE PINNING) –5V DIODE BRIDGE: CA3039 (ARRAY NUMBERS INDICATE
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
DC 0Adc AC 0Aac +PULSE 0 1m 1m 50n 50n 100u 500u V_VN 1 0 +SIN 0 120 2000 0 0 0 R_R1 3 0 200 V_VM N01143 2 0Vdc X_X1 1 2 3 2N1595 I_IG1 3 N01143 DC 0Adc AC 0Aac +PULSE 0 1m 500u 50n 50n 100u 500u Wenn das PspiceModel angezeigt wird erscheint folgendes (
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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device_list_hilo_all03_v9-12.pdf
*MF810M-G7DATxx *MF816M-G7DATxx *MF81M1-G1EATxx *MF81M1-G4EATxx *MF81M1-G5EATxx *MF81M1-GBDAT01 *MF820M-G7DATxx *MF8257-G1EATxx *MF8257-G4EATxx *MF8257-G5EATxx *MF82M1-G1EATxx *MF82M1-G4EATxx *MF82M1-G5EATxx *MF82M1-G7DATxx *MF82M1-GBDAT01 *MF84M1-G1EATxx *MF84M1-G4EATxx *MF84M1-G5EATxx *MF84M1-G7DATxx
in „PROM programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GC9306_DS_V1.01.pdf
] VP36 VN27 4-bit DAC V36 VP43 V[37:42] VN20 7-bit DAC V43 VP50 V[44:49] VN134-bit VP57 DAC V50 VN6 5-bit V[51:56] VP59 DAC V57 VN4 4-bit V58 DAC V59 VP60 V60 VN3 6-bit DAC V61 VVN2 6-bit DAC V62 VP63 VN0 4-bit
in „Einzelne Pixel bei TFT mit GC9306/ILI9341“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BNetzA_Amtsblatt_2021-22.pdf
Bundesnetzagentur – 1511 11 Tabelle 4: Kostenteilung anhand der Stand-Alone-Kosten Parameter gemeinsame Netz VN Netz TK Summe Realisierung Stand-Alone-Kosten 220 €/m 90 €/m 310 €/m Prozentualer Anteii (p) anhand der Stand-Alone-Kosten pi= i / VN +Pet 71 % 29 % 100 % Absolute Kosten bei gemeinsamer Verlegung KAi
in „Baofeng UV-5R Vertrieb verboten B-Netz Agentur“ · HF, Funk und Felder ·
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an131f.pdf
1 5V 150V BIAS SUPPLY RECEIVER-TRIGGER 5V GND V+ GATING 5V DATA OUTPUT B 182k CK D WIDTH GENERATOR 820µH SET DIV S 74HC74 R 1/6 74HC04 Q BAV-21 519k* 976k 150V 390Ω Q3 5V MPS-A42 1µF 1N914 10V OUTPUT WIDTH = TEMPERATURE DEPENDENT DELAY 10M* SW START PULSE INPUT 1N914 LT1072 MICROPROCESSOR 0.1µF VC G FB ATMEL AT-MEGA- WIDTH IN HV BIAS GATING 0.001µF 84.5k* 32U4 BOARD C7 Q3 0.0068µF VN2222L B4 D7 D6 100k 1k 100Hz OUT LATCH 47µF R OUT LSB MSB HP5082-7300 (AVAGO) LTC6991 487k* DP 5V + V S G DIV COUNT W 7490 D IN 7490 D IN 7490 R R R * = 1% FILM AN131 F03 A1, A2, A3, C1 = ±15V RESET ALL
in „Acoustic Thermometry: Temperaturmessung über die Schallgeschwindigkeit (Letzte AN von Jim Williams)“ · Projekte & Code ·
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tl431.pdf
FREQUENCY 260 z H IO = 10 mA / 240 TA= 25°C V – e 220 a l V 200 e o N 180 u n 160 t e a 140 i q E 120 – Vn 100 10 100 1 k 10 k 100 k f – Frequency – Hz Figure 11 †Data at high and low temperatures are applicable only within the recommended operating free-air temperature ranges of the various devices. POST
in „Spannungsteiler hohe oder niedrige Widerstände besser?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ILI9341_DS_V1.09.pdf
1 1 q XX VN36 [3:0] VN27 [3:0] 8A 1 1 q XX X VN43 [6:0] 40 1 1 q XX X X X X VN50 [3:0] 04 1 1 q XX X X X VN57 [4:0] 18 1 1 q XX X X X X VN59 [3:0] 0F 1 1 q XX X X VN61 [5:0] 3F 1 1 q XX X X VN62 [5:0] 3F 1 1 q XX
in „Ansteuerung LCD ILI9341“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ON_NCP2820-D.pdf
V - 5.0 - ms NCP2820A p - 0.5 - Thermal Shutdown Temperature Tsd - - 160 - °C Output Noise Voltage Vn V = 3.6 V, f = 20 Hz to 20 kHz Vrms p no weighting filter - 65 - with A weighting filter - 42 - RMS Output Power Po RL= 8.0 , f = 1.0 kHz, THD+N < 1% W V = 2.5 V - 0.32 - p Vp= 3.0 V - 0.48 - Vp= 3.6
in „Signalterminierung bei class-d Verstärkern?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HM8631_HM8632_HM8634__1_.pdf
instrumentation amplifier, using the HM863x R1 R2 op-amps. The circuit works well for applications requiring Vn rejection of common-mode noise at higher gains. The reference voltage (V ) is supplied by a low-impedance HM863x VOUT REF Vp source. In single voltage supply applications, the V REF is R3 typically S
in „Identifizierung 8 pin SMD Bauteil aus BLDC Controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an90f.pdf
on Current Probes and Noise Measurement,” for details. AN90-11 Application Note 90 L3 16k 5V 22nH 820pF 3.9k PGND RT CT T1 FB COL A 10 3 L1 L2 1k 12 22k 300µH 33µH 2 LT1533 5V 5 0.01µF 7 4 +33µF +33µF COL B 9 FROM OPTIONAL RCSL RVSL V C SHDN OPEN LASER 1Ω PROTECTION. 14k 14k 1% SEE FIGURE 6 10k 0.01µF
in „Mosfet Laser Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Katalog_Hydraulik_Ergoswiss_2018_03_small-1.pdf
Mitarbeiter und verbessern die Prozesse. – Hersteller von Maschinen und Förderanlagen – Hrsteller vn nIustrieküchen nd uitaSeinrichtungen Ergonomische Arbeitsplätze fördern die Motivation der – Produzenten aus der Möbel- und Büromöbelindustrie Mitarbeiter und somit auch die Produktivität. Dank dieser
in „Hydraulisch höhenverstellbare Werkbank“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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HTC8632.pdf
instrumentation amplifier, using the HTC863x op-amps. The circuit works well for applications requiring R1 R2 Vn rejection of common-mode noise at higher gains. The HTC863x VOUT reference voltage (V REF) is supplied by a low-impedance source. In single voltage supply applications, the V REF is Vp typically V/2.
in „Identifizierung 8 pin SMD Bauteil aus BLDC Controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_Cross_Ref_2009.pdf
POWER FET IRF-634 70400634 N-CHANNEL IRF-830 70400830 N-CHANNEL BF-966S DUAL GATE 70400966 N-CHANNEL VN-2222LL TO-92 ENHANCEMENT 70402222 IRF-230 70420230 IRF-240 7040240 Page 6 ORIGINAL ALTERNATE FIELD IN-HOUSE IN-HOUSE REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NOTES 15N40* IRFP-350 70430350 IRFP-
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_CrossRef_2010.pdf
POWER FET IRF-634 70400634 N-CHANNEL IRF-830 70400830 N-CHANNEL BF-966S DUAL GATE 70400966 N-CHANNEL VN-2222LL TO-92 ENHANCEMENT 70402222 IRF-230 70420230 IRF-240 7040240 Page 6 ORIGINAL ALTERNATE FIELD IN-HOUSE IN-HOUSE REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NOTES 15N40* IRFP-350 70430350 IRFP-
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
47000/SIE SIEMENS.OLB Epcos NTC Thermistor M2020_5000 M2020_5000/SIE SIEMENS.OLB Epcos NTC Thermistor M820_2052_6 M820_2052_6/SIE SIEMENS.OLB Epcos NTC Thermistor M820_560_2 M820_560_2/SIE SIEMENS.OLB Epcos NTC Thermistor M820_843_2 M820_843_2/SIE SIEMENS.OLB Epcos NTC Thermistor M831_886_2 M831_886_2/SIE
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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es51966.pdf
CCMP ACVH 6 NC ADI 6 VR ADO 15 VRH NC NC OVX 35 PMAX OVH PMIN NC 20 25 30 NC O O V V V V NS N V N VN V R R R R RC G C R C 4C S 1 5 4 3 2 N 1 0 G D 0 m Pin Description Pin No. Symbol Type Description 1 CAZ O Auto-zero capacitor connection 2 RAZ O Auto-zero resistance connection 3 CINT O Integration capacitor
in „Multimeter UT71A - defekte Kapazitätsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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inhalt.html
308 570 616 616 616 616 616 616 616 616 616 616 308 308 616 616 616 488 800 699 568 717 678 534 478 820 714 239 314 611 375 896 834 862 503 862 542 559 470 685 624 1091 564 593 586 315 570 315 616 500 358 577 577 476 577 519 274 580 528 262 262 470 227 768 528 562 577 577 335 399 240 512 463 760 498 498
in „was bedeutet DC1 DC3 DC15“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMD_Catalog.pdf
N - 2N3960A 1U MMBT2484L Mot N SOT23 MPSA18 1V MMBT6427 Mot H SOT23 2N6426/7 darlington npn 1Vp BF820 Phi N SOT23 npn 300V 50mA BF420 1Vt BF820 Phi N SOT23 npn 300V 50mA BF420 1Vt BF820W Phi N SOT323 npn 300V 50mA BF420 1V- BF820W Phi N SOT323 npn 300V 50mA BF420 1W FMMT3903 Zet N SOT23 2N3903 1Wp BF821
in „Hilfe bei Bauteilsuche für Mainboard“ · PC Hard- und Software ·
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6307.pdf
–10 0 10 INPUT LEVEL – dBm INPUT LEVEL – dBm Figure 8. V OUT vs. Input Level at 3 V Supply Using AD820 Figure 11. Log Conformance vs. Input at 100 MHz, 500 MHz; as Buffer, Gain = +2; Showing Intercept Adjustment Input Driven Differentially Using Transformer 3 2.5 2 2.0 500MHz 1 s B o1.5 100MHz @ –408C
in „HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?“ · HF, Funk und Felder ·
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Transistor_Database.pdf
3,67E+04 GHZ BF791 SI-P 300V 0.1A 5W BF799 SI-N 30V 35mA 280mW 800MHz BF819 SI-N 250V 0.1A 1.2W BF820 SI-N 300V 25mA >60MHz BF821 SI-P 300V 25mA 0.31W BF840 SI-N 40V 25mA 0.28W 380MHz BF844 SI-N 450V 0.3A 625mW >50MHz BF859 SI-N 300V 0.1A 2.5W BF871 SI-N 300V 0.1A 1.8W BF872 SI-P 300V 0.1A 1.6W 60MHz
in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
3,67E+04 GHZ BF791 SI-P 300V 0.1A 5W BF799 SI-N 30V 35mA 280mW 800MHz BF819 SI-N 250V 0.1A 1.2W BF820 SI-N 300V 25mA >60MHz BF821 SI-P 300V 25mA 0.31W BF840 SI-N 40V 25mA 0.28W 380MHz BF844 SI-N 450V 0.3A 625mW >50MHz BF859 SI-N 300V 0.1A 2.5W BF871 SI-N 300V 0.1A 1.8W BF872 SI-P 300V 0.1A 1.6W 60MHz
in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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33120-90017.pdf
3751 CAP-FXD 1 uF 35 V TA 04222 TAJB105M035 C1005 0180-4086 2 CAP-FXD .01 F+-20% 25 VDC AL S4217 SME25VN103M22X45LL C1006 0180-3751 CAP-FXD 1 uF 35 V TA 04222 TAJB105M035 C1007-C1008 0160-6497 CAP-FXD 0.1 uF 25 V 04222 12065C104KAT A C1009 0180-4589 1 CAP-FXD +-20% 16 V AL-ELCTLT S4217 SMH16VN153M22X35LL
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Advantest_R4131.pdf
150 R82 RCP-AH1K R5 RCP-AH1R5K R83 RCP-AH1M R6 RCP-AH82 R84 RCP-AH220K R7 RM F-AC6R2KFJ R85 RCP-AH820K R8 -1 6 RCP-A H 18 R86 RCP-AH68OK R17 RCP-AH1OK R87 RCP-AH2R2K R18 R C P-A H 820 R88 RCP-A H 680 R19 R C P-A H 150 R89 RCP-AHIOOK R20 -2 1 RCP-AH15K R90 RCP-AH15K R22 RCP-AH2R2K R91 -9 2 RCP-AH27K
in „Advantest Spectrum Analyser R4131B Fehler im Netzteil“ · HF, Funk und Felder ·
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NCP1605-D.PDF
the capacitor that is applied to Pin 8. Typically, long enough to set the PWM latch and reset the 820 pF force about 60 kHz. The maximum allowable “CLOCK Generation” latch (longer delay than that oscillator frequency is 250 kHz. The clock frequency can produced by the two gates, may actually be necessary
in „Hilfe bei der Reparatur eines Schaltnetzteiles erbeten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
specification. also result in an increased voltage at the output of the bias C7 C12 C6 2.2 nF 33 7 470 pF 1 kVnF 250 VAC 100 V C13 C14 C15 T1 D7 680 MF 680 MF L2 220 MF R6 EER28 SB560 25 V 25 V 3.3 MH 25 V 22 W7 2 7 +2 AV, D1 D2 VR1 C16 R12 L3 C18 1N4937 1N4007 P6KE200A 470 pF 33 7 3.3 MH 220 MF RTN 3 11 100 V
in „Verzweifelt: Wie Widerstände und Kapazitäten eines Sperrwandler IC´s auslegen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_PIC12F1822.pdf
Comparator is disabled bit 6 CxOUT: Comparator Output bit If CxPOL = 1 (inverted polarity): 1 = CxVP < CxVN 0 = CxVP > CxVN If CxPOL = 0 (non-inverted polarity): 1 = CxVP > CxVN 0 = CxVP < CxVN bit 5 CxOE: Comparator Output Enable bit 1 = CxOUT is present on the CxOUT pin. Requires that the associated TRIS
in „PIC12F1822-PWM Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_PIC12F1822.pdf
Comparator is disabled bit 6 CxOUT: Comparator Output bit If CxPOL = 1 (inverted polarity): 1 = CxVP < CxVN 0 = CxVP > CxVN If CxPOL = 0 (non-inverted polarity): 1 = CxVP > CxVN 0 = CxVP < CxVN bit 5 CxOE: Comparator Output Enable bit 1 = CxOUT is present on the CxOUT pin. Requires that the associated TRIS
in „Interrupt-PIC12F1822“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12F1822_1823.pdf
Comparator is disabled bit 6 CxOUT: Comparator Output bit If CxPOL = 1 (inverted polarity): 1 = CxVP < CxVN 0 = CxVP > CxVN If CxPOL = 0 (non-inverted polarity): 1 = CxVP > CxVN 0 = CxVP < CxVN bit 5 CxOE: Comparator Output Enable bit 1 = CxOUT is present on the CxOUT pin. Requires that the associated TRIS
in „Auflösung PWM-Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12F1822_1823.pdf
Comparator is disabled bit 6 CxOUT: Comparator Output bit If CxPOL = 1 (inverted polarity): 1 = CxVP < CxVN 0 = CxVP > CxVN If CxPOL = 0 (non-inverted polarity): 1 = CxVP > CxVN 0 = CxVP < CxVN bit 5 CxOE: Comparator Output Enable bit 1 = CxOUT is present on the CxOUT pin. Requires that the associated TRIS
in „8Bits und 2Bits in eine Integer-Variable“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12F1822_1823.pdf
Comparator is disabled bit 6 CxOUT: Comparator Output bit If CxPOL = 1 (inverted polarity): 1 = CxVP < CxVN 0 = CxVP > CxVN If CxPOL = 0 (non-inverted polarity): 1 = CxVP > CxVN 0 = CxVP < CxVN bit 5 CxOE: Comparator Output Enable bit 1 = CxOUT is present on the CxOUT pin. Requires that the associated TRIS
in „Timer2 auf 10bit einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC12FLF1822PIC16FLF1823.pdf
Comparator is disabled bit 6 CxOUT: Comparator Output bit If CxPOL = 1 (inverted polarity): 1 = CxVP < CxVN 0 = CxVP > CxVN If CxPOL = 0 (non-inverted polarity): 1 = CxVP > CxVN 0 = CxVP < CxVN bit 5 CxOE: Comparator Output Enable bit 1 = CxOUT is present on the CxOUT pin. Requires that the associated TRIS
in „PIC16lf1823 General purpose I/Os mit Schmitt Trigger ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPACE_VECTOR_MODULATION_AND_CONTROL.pdf
two, FLEX 8820 chips from ALTERA looked like a very good choice. Each chip has 8000 usable gates, 820 flip-flops and 152 pins that can be user defined as input, output or input/output. Analog to Digital Converter The processor acquires the analog feedback signals from the plant through A/D converters
in „Literatur für Raumzeigermodulation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·