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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7
in „Triac oder Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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infineon-irf1010e-mosfet.pdf
IRF1010E 800 15V ) ID m TOP 20A ( 35A g BOTTOM 50A VDS L DRIVER e 600 n E D.U.T h RG + V n AS - DDA l 20GS v 400 p 0.01 A s u Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit P l 200 n S V(BR)DSS , t S p EA 0 25 50 75 100 125 150 175 Starting J , Junction Temperature ( C) Fig 12c. Maximum Avalanche Energy Vs.
in „DC Wandler wiederbeleben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7
in „MOSFET 230V AC / 3V3 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Noted)* LED ForwardVoltage Distribution LED Current to Operate Distribution (N=50, IF=5mA) (N=50,V =L20V /60AC) Zero-CrossVoltage Distribution 35 30 20 30 25 N N ) 15 t 25 t 20 t n n n o 20 o o C C 15 C 10 i 15 i c v v 10 v D 10 D D 5 5 5 0 0 0 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7
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TCST2300.pdf
= 50 Ω 90 % p = 20 T tp= 1 ms Channel I 10 % Oscilloscope 0 R ≥ 1 MΩ r Channel II L td ts tf t C L≤ 20 pF t off 50 Ω 100 Ω on 20688 tp Pulse duration ts Storage time td Delay time tf Fall time tr Rise time toff=st +ft) Turn-off time ton= d +rt ) Turn-on time 96 11698 Fig. 2 - Test Circuit foron and
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SK6805-EC10-000_REV.01_EN.pdf
Temperature (T=25°C) Wavelength Characteristics n 100% t BLUE GREEN b 80% RED t i n 60% i i m 40% E i l 20% e R 0.00 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Wavelength (nm) Typical Radiation Pattern 120° 0 30° 60° 90° 90 75 60 45 30 15 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Radiation Angle 10/13 Document No.: SPC / SK6803-EC14
in „Platinen Anschluss?“ · Platinen ·
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SK6805-EC10-000_REV.01_EN.pdf
Temperature (T=25°C) Wavelength Characteristics n 100% t BLUE GREEN b 80% RED t i n 60% i i m 40% E i l 20% e R 0.00 400 450 500 550 600 650 700 750 800 Wavelength (nm) Typical Radiation Pattern 120° 0 30° 60° 90° 90 75 60 45 30 15 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Radiation Angle 10/13 Document No.: SPC / SK6803-EC14
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smp04.pdf
V IN= +6 V 1.2 mA min Output Sink Current ISINK V IN= +6 V 0.5 mA min Output Voltage Range OVR R L= 20 k 0.06/10.0 V min/max R L 10 k 0.06/9.5 V min/max LOGIC CHARACTERISTICS Logic Input High Voltage V INH 2.4 V min Logic Input Low Voltage V INL 0.8 V max Logic Input Current I 1 A max IN SUPPLY CHARACTERISTICS
in „Power Supply Bypassing - wie ist es richtig??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
V IN= +6 V 1.2 mA min Output Sink Current ISINK V IN= +6 V 0.5 mA min Output Voltage Range OVR R L= 20 k 0.06/10.0 V min/max R L 10 k 0.06/9.5 V min/max LOGIC CHARACTERISTICS Logic Input High Voltage V INH 2.4 V min Logic Input Low Voltage V INL 0.8 V max Logic Input Current I 1 A max IN SUPPLY CHARACTERISTICS
in „Sample-and-Hold-Verstärker - wie richtig beschalten??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
V IN= +6 V 1.2 mA min Output Sink Current ISINK V IN= +6 V 0.5 mA min Output Voltage Range OVR R L= 20 k 0.06/10.0 V min/max R L 10 k 0.06/9.5 V min/max LOGIC CHARACTERISTICS Logic Input High Voltage V INH 2.4 V min Logic Input Low Voltage V INL 0.8 V max Logic Input Current I 1 A max IN SUPPLY CHARACTERISTICS
in „Umgang mit Hold-Step bei Sample-and-Hold-Versärkern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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top2008.pdf
Serial-ACTRANS AC25512, AC25LC512, AC25LV512, AC25010, AC25LC010, AC25LV010, ____Serial-AMIC A25L10P(8PIN), A25L20P(8PIN), A25L40P(8PIN), A25L80P(8PIN), ____Serial-APLUS AF24BC01, AF24BC02, AF24BC04, AF24BC08, AF24BC16, AF24BC32, AF24BC64, AF24BC128, AF24BC256, AF93BC46(128x8),P93, AF93BC56(256x8),P93, AF93BC66(
in „[V] Top 853 Universal Programmer + 74er Tester“ · Markt ·
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MAX4249-MAX4257.pdf
OUTPUT VOLTAGE SWING 140 0 140 C 140 C R = 200kΩ O RL= 200kΩ T 7 L 5 130 9 130 9 130 2 4 4 X 120 R L 20kΩ A M 120 M M 120 ) 110 B 110 d RL= 2kΩ B 110 RL = 20kΩ RL= 200kΩ ( R L= 20kΩ ( 100 ( A 100 R L 2kΩ A AV100 90 90 90 RL= 2kΩ 80 80 80 70 70 60 VDD = 3V 70 VDD = 3V 60 VDD = 5V RLREFERENCED TO GND RLREFERENCED
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LM317_Datenblatt.pdf
10.00 10.40 e 2.40 2.70 e1 4.95 5.15 F 0.51 0.60 H1 6.20 6.60 J1 2.40 2.72 L 13.00 14.00 L1 3.50 3.93 L20 16.40 L30 28.90 ∅P 3.75 3.85 Q 2.65 2.95 DS0433 - Rev 22 page 15/34 LM217, LM317 TO-220 (dual gauge) package information 8.2 TO-220 (dual gauge) package information Figure 15. TO-220 (dual gauge) package
in „12V Membranpumpe (KNF) läuft nur mit halber Leistung bei interner 3V-Steuerspannung (LM317)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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C462925.pdf
vs. Input Input Voltage, 5.0 V Version Voltage, 3.3 V Version 6.0 6.0 T = 25°C V 5.0 V 5.0 J E ( R L= 20 W G R = 20 W E T 4.0 L A 4.0 L TJ= 25°C L V O T 3.0 V 3.0 U U T P U 2.0 U 2.0 , O Q ,Q V 1.0 V 1.0 0 0 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 V I INPUT VOLTAGE (V) VI, INPUT VOLTAGE (V) Figure
in „Verpolungsschutz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irl2203ns.pdf
IRL2203NS/L 600 15V J ID m TOP 24A ( g500 42A V L DRIVER e BOTTOM 60A DS E e400 h RG D.U.T + n I - DD A l 20V AS v300 GS p 0.01 A s u Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit P200 l n S100 V(BR)DSS , S p E 0 25 50 75 100 125 150 175 StartingJT , Junction Temperature ( C) Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
in „FETs - 5V steuerspannung - selbstleitend selbstsperrend“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC304_MOT.pdf
MOC3042 MOC3043 500 1.5 ) n 1.4 T E200 IF=0 1.3 F =RATEDIFT R D U Z1.2 C100 L G M1.1 K R C 50 N 1 L 20.9 B M A 20 ID0.8 P ,1 0.7 M10 ID 0.6 5 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 TA,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C) TA,AMBIENTTEMPERATURE( ⋅C) Figure 3. DRM1 , Peak Blocking Current Figure 4. DRM2
in „Solid state Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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moc3041.pdf
MOC3042 MOC3043 500 1.5 ) n 1.4 T E200 IF=0 1.3 F =RATEDIFT R D U Z1.2 C100 L G M1.1 K R C 50 N 1 L 20.9 B M A 20 ID0.8 P ,1 0.7 M10 ID 0.6 5 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 TA,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C) TA,AMBIENTTEMPERATURE( ⋅C) Figure 3. DRM1 , Peak Blocking Current Figure 4. DRM2
in „Optokoppler + Triac = Rauch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC_3043_MOT.pdf
MOC3042 MOC3043 500 1.5 ) n 1.4 T E200 IF=0 1.3 F =RATEDIFT R D U Z1.2 C100 L G M1.1 K R C 50 N 1 L 20.9 B M A 20 ID0.8 P ,1 0.7 M10 ID 0.6 5 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 TA,AMBIENTTEMPERATURE(⋅C) TA,AMBIENTTEMPERATURE( ⋅C) Figure 3. DRM1 , Peak Blocking Current Figure 4. DRM2
in „Leistungslos schalten mit Nulldurchgang Erkennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlml6401.pdf
D ( TOP -1.9A g -3.4A 4.0 e BOTTOM -4.3A ) n 60 ( E n h e 3.0 n u l C v 40 i A r 2.0 s , u D P - l 20 1.0 n S , S EA 0 0.025 50 75 100 125 150 25 50 75 100 125 150 ° T C Case Temperature ( C) ° Starting TJ, Junction Temperature ( C) Fig 9. Maximum Drain Current Vs. Fig 10. Maximum Avalanche Energy Case
in „CMOS Transistoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2297.pdf
VO(rms)=6V N V Tamb =+25˚C T 0.1 O(rms) U V 40 D ) Taamb=+25˚C N ( C (% 0.04 T G 30 N N A O 0.01 L L 20 R I V H U 10 L 0.004 E T 0 O 0.001 10 40 100 400 1k 4k 10k 40k 100k T 100 400 1k 4k 10k 40k 100k FREQUENCY(Hz) FREQUENCY(Hz) 7/11 TL074- TL074A - TL074B PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION Figure 1 :
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL074.pdf
VO(rms)=6V N V Tamb =+25˚C T 0.1 O(rms) U V 40 D ) Taamb=+25˚C N ( C (% 0.04 T G 30 N N A O 0.01 L L 20 R I V H U 10 L 0.004 E T 0 O 0.001 10 40 100 400 1k 4k 10k 40k 100k T 100 400 1k 4k 10k 40k 100k FREQUENCY(Hz) FREQUENCY(Hz) 7/11 TL074- TL074A - TL074B PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION Figure 1 :
in „Operationsverstärker gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WW23N3SWT4-W.pdf
25 C m Ta = 25 C I ( F 100 e 20 i 3.0 t u n 2.5 e d m C 50 a 10 L 2.0 r o i 1.5 w 30 F 5 l F R 1.0 l 20 a 0.5 o 1 0 A 10 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 20 40 60 80 100 120 1 5 10 20 50 100 Forward Voltage ( V ) Forward CurrentFP (mA) Duty Ratio ( % ) Ambient Temperature vs. Ambient Temperature vs. Ambient
in „LEDs: Konstantstrom-Multiplexing. Schaltung & Teile so ok?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tcst2103-279826.pdf
= 50 Ω 90 % p = 20 T tp= 1 ms Channel I 10 % Oscilloscope 0 R ≥ 1 MΩ r Channel II L td ts tf t C L≤ 20 pF t off 50 Ω 100 Ω on 20688 tp Pulse duration ts Storage time td Delay time tf Fall time tr Rise time toff=st +ft) Turn-off time ton= d +rt ) Turn-on time 96 11698 Fig. 2 - Test Circuit foron and
in „Spulenwicklungszähler, mit Gabellichtschranke wie an "gehackten" Taschenrechner, anschließen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FM6126A.de.pdf
Einheit Serielle Datenübertragungsfrequenz F CLK 6 - - - 30 MHz Taktimpulsbreite tWCLK 6 SCK = H oder L 20 - - ns Verriegelungsimpulsbreite tWLE LE = H 20 - - ns 6 OE = H oder L, Aktivieren Impulsbreite tJammer 6 40 - - ns R EXT 890Ω tHOLD1 6 - 5 - - ns Haltezeit tHOLD2 - 5 - - ns 6 tSETUP1 6 - 5 - - ns
in „Chinesische IC und ihre Verwandschaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLML6401.pdf
D ( TOP -1.9A g -3.4A 4.0 e BOTTOM -4.3A ) n 60 ( E n h e 3.0 n u l C v 40 i A r 2.0 s , u D P - l 20 1.0 n S , S EA 0 0.025 50 75 100 125 150 25 50 75 100 125 150 ° T C Case Temperature ( C) ° Starting TJ, Junction Temperature ( C) Fig 9. Maximum Drain Current Vs. Fig 10. Maximum Avalanche Energy Case
in „parasitäres Glimmen beim LED-Muxing. Transistoren? Einstreuungen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLML6401.pdf
D ( TOP -1.9A g -3.4A 4.0 e BOTTOM -4.3A ) n 60 ( E n h e 3.0 n u l C v 40 i A r 2.0 s , u D P - l 20 1.0 n S , S EA 0 0.025 50 75 100 125 150 25 50 75 100 125 150 ° T C Case Temperature ( C) ° Starting TJ, Junction Temperature ( C) Fig 9. Maximum Drain Current Vs. Fig 10. Maximum Avalanche Energy Case
in „LED Multiplexer glimmt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tn22.pdf
0.048 0.052 H1 6.20 6.60 0.24 0.26 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L 13 14 0.51 0.55 L1 3.50 3.93 0.137 0.154 L20 16.40 typ. 0.64 typ. L30 28.90 typ. 1.13 typ. P 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 12/14 DocID3768 Rev 5 TN22 Ordering information 4 Ordering information Figure 18. Ordering information
in „Schnellstarter für Leuchtstofföhren - welche taugen was?“ · Haus & Smart Home ·
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Fujitsu_Esprimo_p756-e90-de.pdf
binauralesund Bestellnummer: vollwertigesStereo-HeadsetmithohemTragekomfort.DiesesLync-getestete S26391-F7139-L20 USB-HeadsetverfügtübereinenInline-Controller,dereineinfaches Anrufmanagementunterstützt.EinMikrofonmitGeräuschunterdrückung vereinfachtstörungsfreie,kristallklareTelefongespräche. TastaturKBPCPXECO
in „Speichererweiterung Rechner !“ · PC Hard- und Software ·
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Nexys3_Master.ucf
IO_L19N, Sch name = JA2 #NET "JA<2>" LOC = "N10" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; #Bank = 2, Pin name = IO_L20P, Sch name = JA3 #NET "JA<3>" LOC = "P11" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; #Bank = 2, Pin name = IO_L20N, Sch name = JA4 #NET "JA<4>" LOC = "M10" | IOSTANDARD = "LVCMOS33"; #Bank = 2, Pin name = IO_L22P,
in „Anfänger hat Probleme mit parallelen Prozessen“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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THS4061-4062.PDF
= 〉 15 V R = 1 k 〉 13 〉 13.5 V V = 〉 5 V L 〉 3.5 〉 3.7 CC VCC = 〉 15 V 80 115 O Output current R L 20 mA VCC = 〉 5 V 50 75 SC Short-circuit current VCC = 〉 15 V 150 mA RO Output resistance Open loop 12 † Full range = 0⋅C to 70⋅C for C suffix and –40⋅C to 85⋅C for I suffix power supply THS4061C/I, PARAMETER
in „Verstärker für DC bis hohe Frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UCC27210.pdf
vs SUPPLY VOLTAGE SUPPLY VOLTAGE 32 32 UCC27210, T=25°C UCC27211, T=25°C 28 28 ) ) n 24 n 24 y y l 20 l 20 D D n 16 n 16 t t g g a 12 a 12 r r P 8 TDLRR P 8 TDLRR TDLFF TDLFF 4 TDHRR 4 TDHRR TDHFF TDHFF 0 0 8 12 16 20 8 12 16 20 VDD=V HB− Supply Voltage (V) G012 V DD=VHB− Supply Voltage (V) G014 Figure
in „"Pseudo-CMOS Input" oder "TTL Input"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eGC.pdf
PIIC90C2 SD_DAT0_3V3 7 mmc2_dat4PIL200L18 SD_DAT0_1V8 B2 D2 SD_DAT1_3V3 PI8107DAT0 mmc2_dat5PIL210L20 SD_DAT1_1V8 PA2C90DAT0A DAT0B PID190D2 SD_DAT2_3V3 PI1108DAT1 mmc2_dat6PIM190L21 SD_DAT2_1V8 PB4C90DAT1A DAT1B PIC490D1 SD_DAT3_3V3 PI2101DAT2 mmc2_dat7 SD_DAT3_1V8 PIIC90A4T2A DAT2B PIIC90D4 PIJ102DAT3 L21 DAT3A DAT3B PIJ1010 mmc2_dir_cmd L18 SD_DIR_CMD PIIC90B5 CD mmc2_dir_dat0 L20 SD_DIR_DAT0 PIIC90C5D-dir PIIC90C3 PIJ106 mmmc2_dir_dat2IIC10V18 SD_DIR_DAT123 PIIC90DAT123-dir GND PIIC90B3 PIJ101GND mmc2_dir_dat4:7IC10Y19 PIJ109CD_GND SN74AVCA406E C AM3505-ZER µSD Connector C GND
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mXrqqxz.pdf
1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 20.57 0.810 L1 18.03 0.710 L2 2.54 0.100 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L5 5.28 0.208 L6 2.38 0.094 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075
in „Steuerung für Gleichstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3023-M.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „Moc3023 Tic225 Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3020-M.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „Thyristor ein- bzw. ausschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L298.pdf
1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 20.57 0.810 L1 18.03 0.710 L2 2.54 0.100 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L5 5.28 0.208 L6 2.38 0.094 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075
in „Motortreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LH1505.pdf
70 F =0 mA V1.15 TA=25°C ( 60 f=1.0 MHz g TYP. F l ( V1.10 e 50 r MIN. n a i 40 r a F1.05 a 30 D C L 20 1.00 10 0.95 0 -40 -20 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 100 ilh1505ab_04 Ambient Temperature (°C) ilh1505ab_07 Applied Voltage (V) Figure 5. LED Dropout Voltage vs. Temperature Figure 8. Switch Capacitance
in „Wechselspannung mit uC schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Apex_PA03.pdf
R P CC= 470pF E S F 4 C O 40 N A120 P 25° L P R T C= N 20 –150 D 3 5°C E E = 12 O G 2 TC 0 –180 T L –20 –210 V 1 1 10 100 1K 10K .1M 1M 10M 1 10 100 1K 10K .1M 1M 10M 0 5 10 15 20 25 30 FREQUENCY, F (Hz) FREQUENCY, F (Hz) OUTPUT CURRENT, I O (A) ) COMMON MODE REJECTION PULSE RESPONSE INPUT NOISE B120
in „Hochleistungs-Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOC3022-M.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
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MOC3022-M.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „Problem beim dimmen von NV-Halogenspots“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM.pdf
1.14 1.27 1.4 0.045 0.050 0.055 G1 17.57 17.78 17.91 0.692 0.700 0.705 H1 19.6 0.772 H2 20.2 0.795 L 20.57 0.810 L1 18.03 0.710 L2 2.54 0.100 L3 17.25 17.5 17.75 0.679 0.689 0.699 L4 10.3 10.7 10.9 0.406 0.421 0.429 L5 5.28 0.208 L6 2.38 0.094 L7 2.65 2.9 0.104 0.114 S 1.9 2.6 0.075 0.102 S1 1.9 2.6 0.075
in „Motor mit automatischer Drehzahlanpassung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „triac und diac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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avt_hightechspeed_bg_kap3.pdf
gehörigen Signallagen Z : Impedanzen der Einzelleiter N durch den Pressvorgang FH-Giessen/Thüringer IMP_L20Aund dazwischen liegende Prepregs bestimmt, was enge Toleranzen erschwert. Daher wird die edged-coupled Anordnung i.d.R. bevorzugt (Abb.). Für praktische Werte des Leiterbahnabstandes s sowie der Lagenabstände
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Datenblatt_moc3022.pdf
AmbientTemperature Fig. 4 LED Current Required toTrigger vs. LED PulseWidth 1.4 25 ) D ) 1.3 Z D L 20 NORMALIZED TO: Z A PWin≥ 100 µs L 1.2 M A O R ( O 1.1 F15 ( - F T - N T 1.0 R 10 N R R U R 0.9 C C E R G 5 E I G 0.8 R I T T 0 0.7 1 2 5 10 20 50 100 NORMALIZED TO T A = 25∞C LED TRIGGER WIDTH - PW
in „Phasenanschnitt- Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flipdot.pdf
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in „Flipdot Matrix - FP2800A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flipdot.pdf
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in „Flipdot Matrix - FP2800A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLE_4274.pdf
Temperature T Input Voltage V j I AED01966 AED02269 5.2 30 V V Q mA q 5.1 20 V I=13.5V T =25 C j 5.0 R L=20Ω 10 4.9 4-40 0 40 80 120 ˚C160 0 0 10 20 30 V 50 Tj V Ι Output Voltage V Q versus Input Current IIversus Input Voltage V I Input Voltage V I AED01977 6 AED01968 3.5 mA VQ V II VQ 3.0 5 2.5 4 2.0 V =
in „Festspannungsregler trotz TVS Diode defekt?“ · Fahrzeugelektronik ·
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schematics.pdf
CR33 P OE 0GAT E PIU 3016 PIU30 41 N_GATE PIU 3017 EN_GATE SH_B PIU30 40 P OH1 1 18 INH_A GL_B 39 P M_L20 L 2 CR26 P OL1 1 PIU 1918 INL_A SL_B PI380 39 POH2_LOW OW C30 P OSENS2 S2 PI639kP20 P OH2_VSS P OH2 2 PIU 2019 INH_B BST_C PI370 38 PC01P220n CR2772k2P20 GND P OL2 2 PIU 3020 INL_B GH_C PIU30 37 P M_H30
in „BLDC Motorcontroller 200A 48V basierend auf VESC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_HLG240H.pdf
Derating Curve Static Characteristics 100 230VAC 100 90 80 80 60 100VAC 70 ) ) % ( 60 D 40 D A A 50 L L 20 40 -40 -25 -10 0 15 30 50 60 70 (HORIZONTAL) 90 100 125 135 145 155 165 175 180 200 230 305 AMBIENT TEMPERATURE ( ) INPUT VOLTAGE (V) 60Hz Power Factor Characteristic Constant Current Mode 1 .0 0 0
in „PWM-Signal 24V 500Hz wandeln in 10V PWM“ · Haus & Smart Home ·
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BL8553.pdf
1mA Iout=1mA Iout=40mA Iout=40mA 5. ˛˘†¤ÒÖÖ˘–¨ ˛˘†¤ÒÖÖ˘–¨ Cout=1uF Iout=40mA )70 d60 n50 t j40 R30 l20 p R10 0 10 100 1000 10000 Freq (Hz) Ver1.0 9/14 BL8553 •â×°‡ß·ç£” SOT-23-3: •â×°Àà—˝OT-23-ˆ¿¯Ì˚ý`3000 Ö»‡ß·çµ¥˛» mm •â×°‡ß·ç£” –à·ł‡ß·ç£” Ver1.0 10/14 BL8553 ¾í¯Ì‡ß·ç£” SOT-23-5: •â×°Àà—˝SOT-23-ˆ¿¯Ì
in „Was ist das für ein IC ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·