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mic920.pdf
± = ±5V d30 d30 B30 N N ( A20 A20 I20 121pF G10 G10 1.7pF A10 50pF P 400pF200pF P 200pF G 1.7pF O 0 100pF 0 O 0 100pF O 0 1000pF --10 1000pF -10 1000pF O-10 471pF D 800pF D 800pF - 200pF S-20 600pF S20 600pF E-20 O-30 O30
in „LTspice - OPAmp Modell aus Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FU_Stoeber.pdf
Geschwindigkeit und mittlere Leistung während des gesamten Zykluses aufnehmen zu können. 2 2 2 0.0055J x (n1- n 2 (W) J – Gesamtträgheitsmoment (kgm ) Spitzenleistung = t n - Anfangsgeschw. (U/min -) b 1 n - Eindigkeit (U/min-) ppk 2 Mittlere Bre sl i tng = x tb tb- Bremszeit (s) av tc tc- Zykluszeit (s) flying
in „FU601/003 mit 0-10V ansteuern gelingt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP07.pdf
Bias Current B ±1.2 ±4.0 nA Input NoiseVoltage enp-p 0.1 Hz to 10 Hz 0.35 0.6 μV p-p Input NoiseVoltage Density en fO= 10 Hz 10.3 18.0 nV/√Hz fO= 100 Hz3 10.0 13.0 nV/√Hz f = 1 kHz 9.6 11.0 nV/√Hz O Input Noise Current
in „Spannungsregler für Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P4SMA_LIF.PDF
1 X P4SMA300A P4SMA300CA 300A 300C 256.00 285.00 315.00 1 414.0 1.0 1 X P4SMA350A P4SMA350CA 350A 350C 300.00 332.00 368.00 1 482.0 0.9 1 X P4SMA400A P4SMA400CA 400A 400C 342.00 380.00 420.00 1 548.0 0.8
in „Warum noch KFZ-Relais?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TFTNY263PN-TO-TNY268GN_E.pdf
Resistor Connected to EN/UV Pin. Resistor (2 MΩ) Connected to EN/UV Pin. G 6 4/05 TNY263-268 C8 680 pF Y1 Safety Shield T1 D5 L2 1N5819 3.3 µH 1 8 + 5 V C5 C6 500 mA 2.2 nF 330 µF 100 µF R2 16 V 35 V D1 200 kΩ 4 5 RTN 1N4005 D2 1N4005 270 Ω D6 1N4937 C1 C2 U2 3.3 µF 3.3 µF LTV817 R7 8VAC65 400 V 400 V 100 Ω RF1 U1 D EN/UV 8.2 Ω TNY264 R9 BP 47 Ω R3 VR1 Fusible TinySwitch-II Q1 22 Ω BZX79- S 2N3904 B3V9 R1 3.9V D3 D4 1.2 kΩ 0.1 µF 1N4005 1N4005 C7 10 µF 10 V L1 R4 R6 2.2 mH 1.2 Ω 1 Ω 1/2 W 1/2W PI-2706-080404
in „Neff Steuerplatine Leiterbahnen abgerissen.“ · Platinen ·
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Schematic_Prints.pdf
C2 15V / 500mW i F2A/250V 100uF/450V 100uF/450V TP3 TP5 R4 R5 TP6 GND_PWR N_AC_FIL GND_PWR 150k GND_PWR IXTA10P50P 27k Phase i UDSmax = -500V GBU6M ID = -10A IfmaxPeak = 175A GND_PWR RDSon = 1.0R R7 SBR1U400P1 Ifrms = 6A UGSth = -2.0 ... -4.5V 27k Urmax = 1000V T_op = -55°C < Tj < 150°C R8 L1 Urrm = 400V 0R D3 Io = 1A 20uH / 3A SBR1U400P1 Ifsm = 40A Umax = 230 VAC* 1.25 *1.35 = 388 VDC R9 trr = 85ns Pmax = 388 VDC^2 / (6 * 6 * 27kOhm) = 27k T_op = -65°C < Tj < 150°C 155mW (per 27k resistor
in „PWM HVDC Motor Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM10.PDF
Min Typ Max Input offset voltage 0.3 2.0 0.5 4.0 mV 3.0 5.0 mV Input offset current 0.25 0.7 0.4 2.0 nA (Note 6) 1.5 3.0 nA Input bias current 10 20 12 30 nA 30 40 nA Input resistance 250 500 150 400 k 150 115 k Large signal voltage VS= ±20V, OUT=0 120 400 80 400 V/mV gain V = ±19.95V 80 50 V/mV OUT VS
in „Suche Batteriewächter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AKF.pdf
weißes Rauschen Rauschen≔whiten 1024 +10 ( ) Index n≔0‥last ( Rauschen ) Rauschen n 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1⋅10³ 1.1⋅10³ n Autokorrelationsfunktion AKF≔lcorr Rauschen,Rauschen ) 1 0.9 0.8 0.7
in „AKF Rauschen nicht wie erwartet“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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U2008B.PDF
1 250 Option Softstart 0 33 nF 6.8 nF 200 10 nF 4.7 nF3.3 nF 2.2 nF ) –1 ( ) a 150 V C5=1mF 10mF l 4 –2 n 1 e V a 100 Cö/ t 1.5 nF –3 P Supply 50 –4 4.7mF R1=22kW/2W C =100mF/25V 1 –5 0 0 1 2 3 4 5 0 200
in „Wie funktioniert die Drehzahlregelung beim Allstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Thyristor_TRIAC_lib.htm
RG 2 8 5.8 RS 8 4 100 DN 9 2 DIN OFF RN 9 3 6.12 GNN 6 7 9 3 1.1 GNP 4 5 9 3 0.521 DP 2 10 DIP OFF RP 10 3 3.56 GP 7 6 10 3 0.1 .MODEL DIN D (IS=382F) .MODEL DIP D (IS=382F N=1.19) .MODEL DZ D (IS=382F N=1.5 IBV=50U BV=400) .MODEL PoutF PNP (IS=382F BF=1 CJE=380p
in „Halogenlampen schonend einschalten (230VAC)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doepke_5962009_allstromfibel_web_de.pdf
charakteristik mitFehlerstelle Laststromes Fehlerstromes AC A F B B+ einphasig ohne Gleichrichtung L1 I IL IF L2 L 1 L3 I t t N F PE Phasenanschnittsteuerung L1 IL IF L2 L L3 2 t t N F PE Burst-Steuerung L1 I I L2 L L F L3 3 F t t N PE einphasig L1 I IL IF L2 L 4 L3
in „Bohrmaschine Drehstrohm mit Frequenzumrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an1003.pdf
zero crossing. ©2002 Teccor Electronics AN1003 - 7 http://www.teccor.com Thyristor Product Catalog +1 972-580-7777 AN1003 Application Notes R1 C3 D1 V 120 V ac 47 0.1 µF 1N4001 DD (High) RV R2 1 1 M D 1 D3 C Varistor 1N4001 1N5231 1 C 2 220 µF 0.01 µF AC (Return) White +5 V U1 150 W Lamp VDD VSS Q R3
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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i2c.pdf
): at 3 mA sink current VOL1 0 0.4 0 0.4 at 6 mA sink current VOL2 n/a n/a 0 0.6 Output fall time from VIHminto VILmax with a bus tof ns capacitance from 10 pF to 400 pF: with up to 3 mA sink current at OL1 – 250 3) 20 + 0.1Cb2)
in „Suche I²C Bus Grundlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUXEON_K2_BLAU_LXK2_PB14_N00.pdf
, Green, Cyan, Blue and Royal Blue Junction Temperature, T = 25°C J 3.0 2.8 2.6 l F2.4 s2.2 o2.0 i 1.8 m1.6 L1.4 d i1.2 a1.0 m0.8 o0.6 N0.4 0.2 0.0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 If- Forward Current (mA) Figure 11. Relative luminous flux or radiometric power vs. forward current for white, green, cyan, blue and royal blJe at T = 25ºC maintained, test current 350 mA. 1.4 x1.2 l F u1.0 n i0.8 u L e0.6 l a0.4 r o N0.2 0.0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 If- Forward Current (mA) Figure 12. Relative luminous flux or radiometric power vs. forward current for white
in „[S] LED aus Feuerwehr Singalleuchte (Blitzlicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2243913.pdf
mode N.A. — ns 3.4 MHz mode N.A. — ns T Input filter spi100 kHz mode — 50 ns Philips Spec states N.A. SP suppression 400 kHz mode — 50 ns (SDA and SCL) 1.7 MHz mode — 10 ns Spike suppression 3.4 MHz mode —
in „[V] 11St. SMD Dual Digital Poti - I2C Microchip MCP4561-103 10kOhm 256Steps Nonvolatile (8€)“ · Markt ·
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22107B-1180063.pdf
mode N.A. — ns 3.4 MHz mode N.A. — ns T Input filter spi100 kHz mode — 50 ns Philips Spec states N.A. SP suppression 400 kHz mode — 50 ns (SDA and SCL) 1.7 MHz mode — 10 ns Spike suppression 3.4 MHz mode —
in „[V] 24St SMD Digital I2C / 256 Steps 5K Dual Poti Microchip MCP4561- 502E/MS (MSOP8) (alle 15€)“ · Markt ·
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2243913.pdf
mode N.A. — ns 3.4 MHz mode N.A. — ns T Input filter spi100 kHz mode — 50 ns Philips Spec states N.A. SP suppression 400 kHz mode — 50 ns (SDA and SCL) 1.7 MHz mode — 10 ns Spike suppression 3.4 MHz mode —
in „[V] 44St. SMD Digital I2C / 256 Steps 10K Poti Microchip MCP4561- 103E/MS (MSOP8 Gehäuse)“ · Markt ·
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2243913.pdf
mode N.A. — ns 3.4 MHz mode N.A. — ns T Input filter spi100 kHz mode — 50 ns Philips Spec states N.A. SP suppression 400 kHz mode — 50 ns (SDA and SCL) 1.7 MHz mode — 10 ns Spike suppression 3.4 MHz mode —
in „[V] 10St. Digitalpoti MCP4561-103E/MS 8MSOP orginalverpackt. (9€)“ · Markt ·
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1776fs.pdf
vs Temperature vs Voltage vs Temperature 900 5 1.30 800 A ) ( 0 1.28 V T V ( 700 E E UPPER THRESHOLD G R A T 600 C –5 L1.26 O T O LOWER THRESHOLD V P N I 500 I –10 P1.24 N I N D 400 P H S D S S–15 25°C 1.22 300 –55°C 125°C 200 –20 1.20 –50 –25 0 25
in „Stromausfall Datensicherung auf EEprom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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U2008B.pdf
Pin 3 I0 0 3 6 mA Input voltage Pin 1 –V I 300 400 mV Input offset voltage Pin 1 " V 0 6 mV 6 (10) Rev.A3, 08-Nov-99 U2008B 250 1 33 nF 6.8 nF 0 200 10 nF 4.7 nF3.3 nF 2.2 nF ) –1 ( ) a 150 V C5=1mF g ( –2 10mF a 1 s V h 100 Cö/ t 1.5 nF
in „230V Dimmer µC gesteuert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sicherheitshandbuch.pdf
F2 21 L L L Aus 22 13 13 1 3 5 PE L N Start K1M 13 E1 E2 13 14 14 Start off Ein 14 13 G1 RUN Stopp E2-Logik=0 21 13 K2T K1M K1 14 14 22 14 F1 2 4 6 A1 A1 A1 K1 K2T K1M M A2 A2 A2 M1 3 ~ Startbereit und NOT-AUS Start/Stopp Netz
in „Frequenzumrichter für Seilzuganlage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irfh5300pbf.pdf
1000 1000 OPERATION IN THIS AREA LIMITED BY R(on) DS ) ) ( ( 100μsec t 100 T = 150°C n 100 1msec e J e u u C C i c r 10 u 10 D S r TJ= 25°C t 10msec v n e r , D D 1 , 1 IS ID Tc = 25°C Tj = 150°C VGS = 0V Single Pulse 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0.1 1 10 100 VSD , Source-to-Drain
in „Beschaltung Mosfet für Brushless-Regler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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8203.pdf
i 1 x PNP 0,500 0863512 0 ... 160 300 Flansch 1 x PNP 0,500 0863516 0 ... 250 500 G 1/4 i 1 x PNP 1,000 0863612 Vorzugstyp 0 ... 250 500 Flansch 1 x PNP 1,000 0863616 0 ... 400 750 G 1/4 i 1 x PNP 2,000
in „Mit Hilfe von Druckschalter mit pnp Ausgang 230V schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BSS89.pdf
drain − − ±20 V GSO D drain current (DC) − − 300 mA Ptot total power dissipation Tamb ≤ 25 °C − − 1 W RDSon drain-source on-state resistanDe I = 400 mGS = 10 V − 4.5 6 yfs forward transfer admittance ID= 400 mA; VDS= 25 V 140 350 − mS 1998 Apr 24 2 Philips Semiconductors Product specification N-channel
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3971fd.pdf
otherwise noted. Switch V Boost Pin Current Frequency Foldback CESAT 600 30 900 800 500 25 z A k700 ( Y 400 T20 C600 V E E ( R Q500 A 300 U15 R E N F400 V P I 200 S10 H300 O I B W200 100 5 S 100 0 0 0 0 250 500 750 1000 1250 1500 0 250 500 750 1000 1250 1500 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 SWITCH CURRENT (mA) SWITCH
in „[V] LT3971IDD-5PBF-ND“ · Markt ·
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datenblatt.pdf
noted) RATING SYMBOL VALUE UNIT TIC106D 400 TIC106M 600 Repetitive peak off-state voltage (see Note 1) TIC106S VDRM 700 V TIC106N 800 TIC106D 400 TIC106M 600 Repetitive peak reverse voltage TIC106S VRRM 700 V TIC106N 800 Continuous on-state current
in „Wer kennt dieses Bauteil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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J-FET_J112.PDF
current VDS = 15 V; GS = 0 IDSS min. 20 5 2 mA Total power dissipation up to amb = 50 °C Ptot max. 400 400 400 mW Gate-source cut-off voltage VDS = 5 V;DI = 1 A −VGS off min. 3 1 0.5 V max. 10 5 3 V Drain-source on-state resistance VDS = 0.1 V; GS= 0 RDS on max. 30 50 100 July 1993 2 Philips Semiconductors
in „J-FET J112 als Konstantstromquelle: Wie berechnen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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R2E140AL4005-DB-GER.pdf
0,3 60 0,25 0,2 40 0,15 pf 20 [P 0,1 ] 0,05 0 1 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 qv[m^3/h] Messwerte U f n P e I LpA in LwA in qV pfs q V pfs -1 3 V Hz min W A dB(A) dB(A) m /h Pa cfm
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Schaltplan.pdf
ISOO PIU400SDO B PIU400108 PODIG0B POPOTI0SELL PIU400/CS4 T PIU400107 A5V0 PIU400/WP2 A5V0 PIU400/PR3 VDD PIU4001011 A5V0 I1 PIU400RDY5 COC4001 100n PIU400O11 GND PIU400105 I12 PIU4001016 PIU400106 O2 VSS AGND
in „V: Leiterplatten aus Überproduktion abzugeben“ · Markt ·
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ethernetMenu.c
the Address ipByteSelector++; //Increase the Byte to start editing next IP Byte sendToSerial("IPBS + 1\r\n"); }else if(ipByteSelector == byteCount) { //We have reach the last Byte sendToSerial("Edit Done\r\n"); editDone = true; //Editing is Done exit this IP } } editButton = true; //Button was pressed
in „Probleme mit pgmspace. ATMega1284P hangt sich durch strcpy_P auf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bus_Buffer_P82B96_4_datasheet.pdf
refer to Figure 5) SET MASTER EFFECTIVE MAXIMUM +V C2 CABLE CABLE CABLE NOMINAL SCL BUS SLAVE +V CC1 +VCC 2 R1 R2 CABLE (pF) LENGTH CAPACITANCE DELAY HIGH LOW CLOCK RESPONSE PERIOD PERIOD SPEED DELAY Normal spec. 5 V 12 V 5 V 750 2.2 k 400 250 m Not applicable 1.25 s 600 ns 4000 ns 120 kHz 400 kHz (
in „I2C EEPROM Störung bei 15m mit BusBuffer P82B96“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bus_Buffer_P82B96_4_datasheet.pdf
refer to Figure 5) SET MASTER EFFECTIVE MAXIMUM +V C2 CABLE CABLE CABLE NOMINAL SCL BUS SLAVE +V CC1 +VCC 2 R1 R2 CABLE (pF) LENGTH CAPACITANCE DELAY HIGH LOW CLOCK RESPONSE PERIOD PERIOD SPEED DELAY Normal spec. 5 V 12 V 5 V 750 2.2 k 400 250 m Not applicable 1.25 s 600 ns 4000 ns 120 kHz 400 kHz (
in „I2C EEPROM Störung bei 15m mit BusBuffer P82B96“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P82B86.pdf
refer to Figure 5) SET MASTER EFFECTIVE MAXIMUM +V C2 CABLE CABLE CABLE NOMINAL SCL BUS SLAVE +V CC1 +VCC 2 R1 R2 CABLE (pF) LENGTH CAPACITANCE DELAY HIGH LOW CLOCK RESPONSE PERIOD PERIOD SPEED DELAY Normal spec. 5 V 12 V 5 V 750 2.2 k 400 250 m Not applicable 1.25 s 600 ns 4000 ns 120 kHz 400 kHz (
in „Wie Die Richtung bei einem 2-Draht-Bus erkennen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bus_Buffer_P82B96_4_datasheet.pdf
refer to Figure 5) SET MASTER EFFECTIVE MAXIMUM +V C2 CABLE CABLE CABLE NOMINAL SCL BUS SLAVE +V CC1 +VCC 2 R1 R2 CABLE (pF) LENGTH CAPACITANCE DELAY HIGH LOW CLOCK RESPONSE PERIOD PERIOD SPEED DELAY Normal spec. 5 V 12 V 5 V 750 2.2 k 400 250 m Not applicable 1.25 s 600 ns 4000 ns 120 kHz 400 kHz (
in „Kondensatoren bei I2C + BusBuffer, wofür?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bus_Buffer_P82B96_4_datasheet.pdf
refer to Figure 5) SET MASTER EFFECTIVE MAXIMUM +V C2 CABLE CABLE CABLE NOMINAL SCL BUS SLAVE +V CC1 +VCC 2 R1 R2 CABLE (pF) LENGTH CAPACITANCE DELAY HIGH LOW CLOCK RESPONSE PERIOD PERIOD SPEED DELAY Normal spec. 5 V 12 V 5 V 750 2.2 k 400 250 m Not applicable 1.25 s 600 ns 4000 ns 120 kHz 400 kHz (
in „Kondensatoren bei I2C + BusBuffer, wofür?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Motor.PDF
schwarz, Typ FAP PI R3 PC 15V / 500mW i P1W PF F2A/250V P1 C1 150k C2 PI0 PI 100uF/450V P PC100uF/450V PI PR TPP PT0TP5 P TP6 CR4 150k 27k GND_PWR N_AC_FIL GND_PWR P GND_PWR IXTA10P50P PR Phase i UDSmax = -500V GBU6M GND_PWR ID = -10A PCR7 SBR1U400P1 IfmaxPeak = 175A RDSon = 1.0R 27k Urmax = 1000V T_op = -55°C < Tj < PR0°C PR8 PCO P0 Urrm = 400V 0R 20uH / 3A D3 Io = 1A Umax = 230 VAC* 1.25 *1.35 = 388 VCO P P1 P0SBR1U400P1trr = 85ns Pmax = 388 VDC^2 / (6 * 6 * 27kOhm)27k T_op
in „PWM HVDC Motor Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1994_04_09_dr3000.pdf
Lehensgefahr). die eine Spannungsfestigkeit von niinde- und enisprechend abschalten kOnnien. stens 400 V and eine Leistung Von mmdc- Schaltung stens 500 rnW verarheiten k d n n e n . Achiung: Der RC-Kornhination 1st jewei Is ein aus \Vir weisen ausdrücklich daraufhin, dal. Ahhildung 6 zcigt die kotuplette
in „Drehfeldmessgerät Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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B824xx.pdf
7.96 300 0.6 400 B82422T1102J 1.2 5% 30 7.96 250 0.7 390 B82422T1122J 1.5 5% 30 7.96 200 0.7 370 B82422T1152J 1.8 5% 30 7.96 140 0.8 350 B82422T1182J 2.2 5% 30 7.96 100 0.8 320 B82422T1222J 2.7 5% 30 7.96 70 0.9 290
in „Welches SMD Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IMC0805ER1R8J01_VISHS83958_1-2566393_unpw.pdf
1.65 300 390 5 %, 2 % 100 250 45 780 2.20 210 470 5 % 25.2 100 45 375 0.95 500 560 5 % 25.2 100 45 340 1.10 450 680 5 % 25.2 100 35 188 1.20 400 0.050 ± 0.008 820 5 % 25.2 100 35 215 1.50 300 [1.25 ± 0.2
in „Pollin SMD-Induktivitäten identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vishay-GL41.pdf
GL41A thru GL41M a 10 r C a n o 10 t F n a J e 5.0 P 0 1 1 10 100 1 10 100 Number of Cycles at 60 Hz Reverse Voltage (V) Fig. 2 - Max. Non-Repetitive Peak Forward Surge Current Fig. 5 - Typical Junction Capacitance 10 100 ) ) ( ( / n GL41A thru GL41J ( e e u GL41K thru GL41Y n C 1 a 10 r e w p o l F TJ= 25 °C a u Pulse Width = 300 µs r o 0.1 1 % Duty Cycle h 1 n t t n t s s n Mounted on 0.20" x 0.27" (5 mm x 7 mm) I T Copper Pad
in „Citroen XM Y3 Wegfahrsperre Wiederstand“ · Fahrzeugelektronik ·
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main.c
if(Receive_length >= 14) { _gets(&bootID, 14); if(!memcmp(bootID, "4321CCBBAA4321", 14)) { mode = 1; break; } Receive_length = 0; } } if(mode) { uint32_t opt = 0; _printf("operating mode?\n"); //debug _gets((char*)&opt, 2); if(opt == 0xF1A5) { uint32_t len = 0; uint32_t data = 0; uint16_t i = 0; _gets
in „STM32F103 bootloader tool“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon-TLE493D-W2B6-DataSheet-v01_20-EN-1366185.pdf
first register @ ACK bit @ ACK bit @ ACK bit @ ACK bit from prev. with odd parity bit of addR/W bit is1ions; address is0, reads X[n-1] reads Y[n-1] reads Z[n-1] reads T[n-1] MSBs read last 6bytes transmitted tS/H 1 tS/H≤ - 1 trigger bits are0 fi2c_clk i2c_clk (update after read) u(pdate before read) i2c
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Bestandsliste.pdf
250V 4A 2Stk 2,08 € 4,16 € 1178 E306 Kondensator Entstör QC=0.1u 6Stk 1,03 € 6,18 € 1179 AX4.7N1000 Kondensator Folien axial 4.7nF 1000V 21Stk 0,54 € 11,39 € 1180 AX10N Kondensator Folien axial 10nF 400V 7Stk 0,51 € 3,55 € 1181 AX33N Kondensator Folien axial 33nF
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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DG30X07T2.pdf
T=25 Co Erec j 0.12 mJ Energy Q r Recovered Charge 1.15 μC Peak Reverse V =400V,I =30A, IRM R F 9.90 A Recovery Current -di/dt=o15A/μs,V GE15V Reverse Recovery T=j50 C Erec Energy 0.25 mJ Q r Recovered Charge 1.39 μC I Peak Reverse V R400V,I =F0A, 11.4
in „IGBT (mit Diode) geht immer wieder defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vcs_vfp_csng.pdf
∆R N –5 R 0 T (ppm)- 100 0.05 ppm/°C I–10 S - 200 - 0.1 ppm/°C 0.1 ppm/°C R–15 - 300 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 0.14 ppm/°C - 400 - 0.16 ppm/°C 0.2 ppm/°C TIME, s - 500 RESISTANCE CHANGE UNDER
in „Grundlagen: Widerstandstypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SN75468D.pdf
TWO DARLINGTONS PARALLELED) 2.5 V V 2.5 – – g 2.25 TA= 25⋅C e 2.25 TA= 25⋅C l a II= 250 mA V 2 o 2 n I = 250 mA V i 1.75 I o 1.75 II= 350 mA r II= 350 mA t t r a 1.5 II= 500 mA a 1.5 r S t 1.25 e 1.25 i i II= 500 mA E 1 m 1 r r c 0.75 t e e 0.75 o l C 0.5 C 0.5 )) – aa 0.25 t)0.25 (( (( CC 0 EE V 0
in „SPDIF/PCM über 3W Luxeon LED -> Treiber für MOSFET gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX85C.PDF
mA mA V %/K 2V7 2.7 80 2.5 to 2.9 < 20 < 400 1 < 150 1 –0.08 to –0.05 3V0 3.0 80 2.8 to 3.2 < 20 < 400 1 < 100 1 –0.08 to –0.05 3V3 3.3 80 3.1 to 3.5 < 20 < 400 1 < 40 1 –0.08 to –0.05 3V6 3.6 60 3.4 to 3.8 < 20 < 500 1 < 20 1 –0.08 to –0.05 3V9
in „Defekte DCF platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX85C.PDF
mA mA V %/K 2V7 2.7 80 2.5 to 2.9 < 20 < 400 1 < 150 1 –0.08 to –0.05 3V0 3.0 80 2.8 to 3.2 < 20 < 400 1 < 100 1 –0.08 to –0.05 3V3 3.3 80 3.1 to 3.5 < 20 < 400 1 < 40 1 –0.08 to –0.05 3V6 3.6 60 3.4 to 3.8 < 20 < 500 1 < 20 1 –0.08 to –0.05 3V9
in „Defekte DCF platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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murata-kmp-78253j.pdf
110 i i o 105 o N ) N )105 o t o t n t100 n t t O t O100 e ° e ° D 2 95 D 2 95 a a o o V 90 V 90 -50 -25 0 25 50 75 100 -50 -25 0 25 50 75 100 Temperature (°C) Temperature (°C) TECHNICAL NOTES 1 SOLDERING INFORMATION
in „Isolierter Eingang für Kontakt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD8418WBRMZ.pdf
AT 25°C 400 ) 0.4 A 300 ( 0.3 N P ) 200 T 0.2 / U +IN ( 100 N 0.1 I O E 0 –IN R 0 P E T –100 E –0.1 I R G R –0.2 –200 C S –300 I –0.3 B –0.4 –400 –500 5 –0.5 8 –40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 - –4 0 4 8
in „Spice Model AD8418“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·