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DS_FT2232H.pdf
A12 32 ACBUS5 ** CLKOUT ** ** ** GPIOH5 ** A13 33 ACBUS6 ** OE# ** ** ** GPIOH6 ** A14 34 ACBUS7 ** ** ** ** ** GPIOH7 ** A15 Channel B 38 BDBUS0 TXD D0 D0 D0 TCK/SK FSDI D0 CS# 39 BDBUS1 RXD D1 D1 D1
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sd_aus_ek_8_9_10.pdf
Nennausgangs- 22bis28 21,6bis26,4 21,6bis28 24bis28 23,8bis26,4 21,6bis27,6 spannung[V] Ausgangsstrom[A] 10 10 10 10 10 10 Kurzschlussstrom[A] ca.19 max.13 10,5 10,5bis15, 10,5bis13 10,5bis16 lastabhängig Verhaltenbei Strombegrenzung, nichtdauerkurz- Strombegrenzung, Strombegrenzung Strombegrenzung, Strombegrenzung
in „EMV bei gekauften Schaltnetzteilen verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AFGHL75T65SQDC-D.PDF
G 100 N I H td(on) H t I 10 T f W I S Common Emitter S Common Emitter VCC = 400 V, GE= 15 V I = 75 A VCC = 400 V,GE = 15 V C C = 75 A 1 10 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 Rg, GATE RESISTANCE (W) Rg, GATE RESISTANCE (W) Figure 13. Turn−On Characteristics vs. Gate Figure 14. Turn−Off Characteristics
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AFGHL75T65SQDC-D.PDF
G 100 N I H td(on) H t I 10 T f W I S Common Emitter S Common Emitter VCC = 400 V, GE= 15 V I = 75 A VCC = 400 V,GE = 15 V C C = 75 A 1 10 0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50 Rg, GATE RESISTANCE (W) Rg, GATE RESISTANCE (W) Figure 13. Turn−On Characteristics vs. Gate Figure 14. Turn−Off Characteristics
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOSFET-FCPF20N60.pdf
FCP20N60 FCPF20N60 Unit V Drain-Source Voltage 600 V DSS D Drain Current - Continuous CT = 25°C) 20 20* A - Continuous CT 100°C) 12.5 12.5* A (Note 1) DM Drain Current - Pulsed 60 60* A V Gate-Source voltage ± 30 V GSS EAS Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) 690 mJ (Note 1) AR Avalanche Current 20 A
in „Berechnen Irr von MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRG4BC20U_INR.pdf
Voltag 2.27 IC=13A See Fig.2, 5 V 1.87 IC= 6.5A ,JT = 150°C VGE(th) Gate Threshold Voltage 3.0 6.0 VCE = VGE C = 250µA ∆VGE(th)TJ Temperature Coeff. of Threshold Volta e -11 mV/°C VCE = VGE C = 250µA gfe Forward Transconductance
in „LED Stripe über IGBT schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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177932_1.pdf
arrangement Pin 6: C Pin 6: CE and signal name Pin 7: R Pin 7: OE Pin 9: CPO Pin 9: NC Package marking A B to see figure Package Marking 3D13 Lot No. A HD61830A00 JAPAN 3D13 Lot No. B HD61830B00 JAPAN Ordering Information Type No. Package HD61830A00H 60-pin plastic QFP (FP-60) HD61830B00H 3 HD61830/HD61830B Pin Arrangement B A A A A A A A A A A M M M M M M M M M M M 5 4 3 2 1 6 5 5 5 5 5 54 MA10 (CE) C 6 53 MA11 (OE) R 7 52 MA12 CR 8 51 MA13 (NC) CPO 9 50 MA14 FLM 10 49 MA15 CL1 11 48 D2 SYNC 12 47 D1 WE 13 46 CL2 FP-60 RES
in „GrafikLCD an ATmega328“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN-9010.PDF
curve having a time constant of t = R (C + C ). As shown in 1 G gs gd1 Device: FQP10N20 Figure 13 (a), VDS is still equal toDD and IDis zero. The Test conditonsI = 10 [V] MOSFET is still in the turn−off state. V =
in „SMD Mosfet mit Z-Diode für induktive Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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564746-da-01-en-MOSFET_N_KA_800V_STP4N80K5_TO_220AB_STM.pdf
Drain-source voltage 800 V VGS Gate- source voltage ±30 V D Drain current (continuous) Ct T = 25 °C 3 3(1) 3 A D Drain current (continuous) Ct T = 100 °C 1.7 1.7(1) 1.7 A (2) (1) DM Drain current (pulsed) 12 12 12 A P TOT Total dissipation Ct T = 25 °C 60 20 60 W I Avalanche current, repetitive or not- 1 A AR
in „Anodenspannungsstabilisierung für Röhrenverstärker mit IRF840 als Längsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bmpm_v2_1c_schematic.pdf
REG TARGET FRONTEND PWR_FLAG TPWR 1 +5V +3V3 n +3V3 +3V3 RST 1 P11 0 1 P12 VREG_3V3 1 C U4 2 TDI 1 P13 s 1 IN OUT 5 1 VCCA VCCB 8 xTPWR TDO 1 a 4 2 7 0 1 TCK 1 P14 P BYP 1A 1B 1 R 1 6 P15 i A 3 EN GND 2 C9 iTXD 3 2A 2B 6 xTXD PWR_BR Q1 TMS 1 P16 p A C2 C4 5 DIR GND 4 xTPWR DMG1023UV-7 TXD 1 g 4u7 U2 C12
in „MOSFET Ersatztypen für DMG1024 u. DMG1023 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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s1d13700.pdf
Index FPDAT1 A15 FPDAT2 A14 FPDAT3 A13 64 17 VSS 1 16 S 2 1 0 9 8 D 7 6 5 4 D 3 2 1 0 V A A A A A V A A A A V A A A A I E H R C Figure 5-1 Pinout Diagram (TQFP13 - 64 pin) S1D13700F01 Hardware Functional Specification
in „LPC2140 an S1D13700 Display driver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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s1d13700.pdf
Index FPDAT1 A15 FPDAT2 A14 FPDAT3 A13 64 17 VSS 1 16 S 2 1 0 9 8 D 7 6 5 4 D 3 2 1 0 V A A A A A V A A A A V A A A A I E H R C Figure 5-1 Pinout Diagram (TQFP13 - 64 pin) S1D13700F01 Hardware Functional Specification
in „[V] 8 LCDs 320x240 s/w, 6 Zoll, Touch, inkl Controller“ · Markt ·
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s1d13700.pdf
Index FPDAT1 A15 FPDAT2 A14 FPDAT3 A13 64 17 VSS 1 16 S 2 1 0 9 8 D 7 6 5 4 D 3 2 1 0 V A A A A A V A A A A V A A A A I E H R C Figure 5-1 Pinout Diagram (TQFP13 - 64 pin) S1D13700F01 Hardware Functional Specification
in „Erste GLCD (Touch) -Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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s1d13700.pdf
Index FPDAT1 A15 FPDAT2 A14 FPDAT3 A13 64 17 VSS 1 16 S 2 1 0 9 8 D 7 6 5 4 D 3 2 1 0 V A A A A A V A A A A V A A A A I E H R C Figure 5-1 Pinout Diagram (TQFP13 - 64 pin) S1D13700F01 Hardware Functional Specification
in „[v] LCDs 320x240 s/w, 6 Zoll, Touch, inkl Controller“ · Markt ·
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s1d13700_320-240_display.pdf
Index FPDAT1 A15 FPDAT2 A14 FPDAT3 A13 64 17 VSS 1 16 S 2 1 0 9 8 D 7 6 5 4 D 3 2 1 0 V A A A A A V A A A A V A A A A I E H R C Figure 5-1 Pinout Diagram (TQFP13 - 64 pin) S1D13700F01 Hardware Functional Specification
in „Anstuerung eines Grafik LCDs. Fragen zu Display und Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VHF-COMM.1983.3.pdf
are this type dillered greally. which meant Ihat built up on a piece orvero board ourside 01 the matching could nOIbe obtaineo. case [seo Figure 13). The contact 01 the trnnsi On Ihe otner hand, the BFa 34 provided a gall101 sior:JoIIS10the base plate olthe case
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BTA316B-600C.pdf
I t I t for fusing p A s dIT/dt rate of rise of on-state current IT= 20 A; IG= 0.2 A; dI Gdt = 0.2 A/µs - 100 A/µs IGM peak gate current - 2 A P peak gate power - 5 W GM P G(AV) average gate power over any 20 ms period - 0.5
in „Gibt es einen Triac der zwischen zwei Ausgängen wechseln kann?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
Continuous @ 25⋅C D 30 Adc Drain Current — Continuous @ 100⋅C D 19 Drain Current — Single Pulpe (t 10 s) DM 105 Apk Total Power Dissipation @ 25⋅C P D 125 Watts Derate above 25⋅C 0.83 W/⋅C Total Power DissipationA@ T = 25⋅C (1) 3.0 Operating and Storage Temperature Range T , T –55 to 175 ⋅C J stg Single Pulse
in „verstärkerschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LGP42-10LF_EAY60869402_PLHF-L923A.pdf
6 1 Q601 STF13NM60 TK10A60 STF13NM60 BM LLF-103 LLF-103 LLF-104 P Q602 N.C TK10A60 STF13NM60 Q601 LJ LF102,103 30mH 30mH 23mH 42’ 2.5D-15 2.5D-15 N.C R604 D604 D 4 1 TH600 2 200 1N4148W R605 LB604 G O PFC_MULTI P 1
in „LG Inverter Kapazitator abgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NEO-7_DataSheet__UBX-13003830_.pdf
Hardware Backup Mode, which enables all relevant data to be saved in the backup RAM to later allow a hot or warm start. UBX-13003830 - R07 Production Information Functional description Page 11 of 26 NEO-7 - Data Sheet 1.13Power management u-blox 7 technology offers a power-optimized architecture with
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SK6805-EC10-000_REV.01_EN.pdf
temperature Topt -40~+80 ℃ Storage temperature Tstg -40~+80 ℃ ESD pressure(HBM) VESD 2K V ESD pressure(DM) VESD 200 V 9. Electrical/Optical Characteristics: SK6805-EC10-000 5mA Color Dominate wavelength(nm) Luminance(mcd) Red 620-625 40-160 520-530 120-240 Green Blue 460-470 20-80 6/13 Document No.: SPC
in „Platinen Anschluss?“ · Platinen ·
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factoryvars.txt
channel_Adr_add12 : 5f5f * channel_Adr_add34 : 5f5f * * trg_val_CHI_reg : b1 * trg_val_CHII_reg : a0 * * trg_val_CHIII_reg : a0 * trg_val_CHIV_reg : a0 * * trig_range_reg : 0 * trig_holdoff_reg : 0 * * trig_width_reg : 0 * * * adc_change12_reg : 2020f00 * adc_change34_reg : 200000a * * adc_ctr12_reg
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si9435BDY.PDF
g V = −15 V, I = −5.7 A 13 S fs DS D Diode Forward Voltage V I = −2.3 A, V = 0 V −0.8 −1.1 V SD S GS Dynamic a Total Gate Charge Q g 16 24 Gate-Source Charge Qgs VDS = −15 V, GS= −10 V,DI = −3.5 A 2.3 nC Gate-Drain Charge Q
in „AVR Ausgang an FET, galvanisch getrennt, so ok?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vorlage_100x75.pdf
14 VDD(REG)1 XTAL2 20XTAL2 GND AD0.3/P0.26 6 VDDIO_4 77 VDD4 USB_DP/P0.29 22 VDDIO_3 56 VDD3 RTCX1 13RTCX1 USB_DM/P0.30 23 VDDIO_2 42 VDD2 B VDDIO_1 21 VDD1 RTCX2 15RTCX2 B VDD(REG) VDD(REG) LPC17xx F 78 VSS6 4 0 66 VSS5 C 1 57 VSS4 VDD(REG) LPC1752_PORT1 N 43 VSS3 F G 33 VSS2 1 0 24 VSS1 D C 1 Port
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irg4bc30w.pdf
Turn-Off Delay Time — 99 150 IC= 12A, VCC = 480V f Fall Time — 67 100 V GE= 15V, RG= 23Ω Eon Turn-On Switching Loss — 0.13 — Energy losses include "tail" Eoff Turn-Off Switching Loss — 0.13 — mJ See Fig. 9, 10, 13, 14 Ets Total Switching
in „Ersatz für IGBT G4BC30W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CH340G_UNO_ArduinoBoard_3.pdf
SCK/PB5 16 MISO 6 D13 0U1 MISO/PB4 15 5 D12 MOSI/PB3 MOSI 4 D11 AREF AREF 20 AREF SS/PB2 14 SS 3 D10 X2 C4 13 IO9 S USB-JACK-MINI OC1/PB1 12 IO8 2 D9 U 0u1 ICP/PB0 1 D8 B +B 1 USBVCC 18 AVCC C DM 2 ZU3 VCC C8 ADC7 22 IOH
in „Arduino CH340G UNO mit ATMEGA328P-TQFP32 China Board Informationen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CH340G_UNO_ArduinoBoard_3.pdf
SCK/PB5 16 MISO 6 D13 0U1 MISO/PB4 15 5 D12 MOSI/PB3 MOSI 4 D11 AREF AREF 20 AREF SS/PB2 14 SS 3 D10 X2 C4 13 IO9 S USB-JACK-MINI OC1/PB1 12 IO8 2 D9 U 0u1 ICP/PB0 1 D8 B +B 1 USBVCC 18 AVCC C DM 2 ZU3 VCC C8 ADC7 22 IOH
in „Arduino Uno über 9-Pol D-Sub FTDI programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CH340G_UNO_ArduinoBoard_3.pdf
SCK/PB5 16 MISO 6 D13 0U1 MISO/PB4 15 5 D12 MOSI/PB3 MOSI 4 D11 AREF AREF 20 AREF SS/PB2 14 SS 3 D10 X2 C4 13 IO9 S USB-JACK-MINI OC1/PB1 12 IO8 2 D9 U 0u1 ICP/PB0 1 D8 B +B 1 USBVCC 18 AVCC C DM 2 ZU3 VCC C8 ADC7 22 IOH
in „Komisches Verhalten von RX am Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CH340G_UNO_ArduinoBoard_3.pdf
SCK/PB5 16 MISO 6 D13 0U1 MISO/PB4 15 5 D12 MOSI/PB3 MOSI 4 D11 AREF AREF 20 AREF SS/PB2 14 SS 3 D10 X2 C4 13 IO9 S USB-JACK-MINI OC1/PB1 12 IO8 2 D9 U 0u1 ICP/PB0 1 D8 B +B 1 USBVCC 18 AVCC C DM 2 ZU3 VCC C8 ADC7 22 IOH
in „Stromquelle bevorzugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLR6225PBF_NMOS.pdf
= 25°C Continuous Drain Current,@ 10V 100h D C GS D@ T C 100°C Continuous Drain CurreGS,@ 10V 63h A DM Pulsed Drain Currcnt 400 P @T = 25°C Power Dissipation D C 63 W PD@ T C 100°C Power Dissipation 25 Linear Derating Fagtor 0.5 W/°C TJ Operating Junction and -55 to + 150 °C TSTG Storage Temperature
in „FET abgeraucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRFP450B-1.pdf
Parameter IRFP450B Units V Drain-Source Voltage 500 V DSS D Drain Current - Continuous (C= 25°C) 14 A - Continuous (T = 100°C) C 8.8 A DM Drain Current - Pulsed (Note 1) 56 A VGSS Gate-Source Voltage ± 30 V EAS Single Pulsed Avalanche Energy (Note 2) 990 mJ AR Avalanche Current (Note 1) 14 A E Repetitive
in „Suche IRFP 450B“ · Markt ·
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IRF8736.pdf
20 Continuous Drain Current, V0V D @ TA= 25°C GS 18 D @ TA= 70°C Continuous Drain CurreGS, V0V 14.4 A Pulsed Drain Current DM 144 PD@T A 25°C Power Dissipation 2.5 W Power Dissipation PD@T A 70°C 1.6 Linear Derating Factor 0.02 W/°C TJ Operating Junction and -55 to + 150 °C TSTG Storage Temperature Range
in „IRF8736 - Was haltet Ihr davon?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SEW_Motorauslegung.pdf
Motorleistung kW ϕ Winkelweg ° oder rad 12 r Radius mm R Regelbereich (Drehzahlstellbereich) – ρ Dichte kg/dm3 13 s Weg mm sA Anlaufweg mm 14 sB Anhalteweg mm s Fahrweg m F sT Gesamtweg m 15 s Positionierweg m P sU Umschaltweg von schneller auf langsame Drehzahl mm 16 t Fahrzeit oder Hubzeit s t Ansprechzeit
in „Benötigtes Drehmoment eines Steppermotors berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TheHelperV2.pdf
PG10: Reset PA15: SCL PA8: SCL PA14: SWCLK PB7: SDA PB5: SDA Place close to U2 +12V +3.3V +3.3VA PA13: SWDIO J1 L1 1 A 4 600R@100MHz A Power Input 2 C1 C9 C2 C7 C8 3 4u7/16V 100n/50V 100n/50V 1u/50V 100n/50V J4 Conn_01x05 GND GND GND GND GND GND 1 2 3 4 5 I L E D C O S S S S R GND A . . C4 3 3 + + 100n
in „Schaltplancheck Powermonitor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Option_LAN.pdf
1 2 3 4 5 6 Option LAN Würth 742792038 +3.3D L21_10 PIL210101 PIL210102 10 A CO21_1 U21_10 A 10100n LA_CLK25 PIU21OUT GND PIU210102 GND 03 0 0 R21_103 2 R21_10 PIU21VDD4 E/D PIU210101 49R9 O12 R 10R GND 03 R 0 4 0 Würth 742792038 25MHz +3.3D L21_404 C21_40 TX+ PIT21010TDP TXP
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MTP12P10_D-.pdf
− Non−repetitivp (t0 ms) VGSM ±40 Vpk Drain Current − Continuous ID 12 Adc Drain Current − Pulsed DM 28 TO−220AB Total Power Dissipation PD 75 W CASE 221A MTP12P10G Derate above 25°C 0.6 W/°C STYLE 5 AYWW Operating and Storage Temperature RangeTJ, stg −65 to 150 °C 1 2 3 Thermal Resistance °C/W − Junction
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RPI-PICO-R3-PUBLIC-SCHEMATIC.pdf
X5R GPIO7 10 31 GPIO26_ADC0 8 9 M1005 20% 20% GPIO8 11 30 RUN GPIO24 7 9 GPIO9 12 29 GPIO22 PS GND 3 13 28 R1 3V3_EN 6 GND 11 GPIO10 14 27 GPIO21 10K EN GND_PAD GPIO11 15 26 GPIO20 63mW GPIO12 16 25 GPIO19 1% RT6150B-33GQW GPIO13 17 24 GPIO18 M1005 TP4 PS=0: PFM mode (default, best efficiency) 18 23 GPIO23
in „PiPico externe Spannungsversorgung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Beispiel.txt
define out2_altfu 10 #define out50_altfu 11 /* CNF=3 */ #define verboten 12 #define out10_altfu_od 13 #define out2_altfu_od 14 #define out50_altfu_od 15 /* Port A: */ #define wf_PA0 (in_gpi) /* in wakeup von Seiko-Epson-RTC oder extern */ #define wf_PA1 (in_pupd) /* ? an Testpunkt */ #define wf_PA2 (
in „STM32F103C8 Platformprojekt mit Display, FATFS und Examples“ · Projekte & Code ·
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IRFR2307Z.pdf
Current, V 10V ID@ T C = 100°C GS 38 A ID @ TC = 25°C Continuous Drain CurrenGS V 10V (Package Limited) 42 I Pulsed Drain Currect DM 210 P D@T C = 25°C Power Dissipation 110 W Linear Derating Factor 0.70 W/°C V GS Gate-to-Source Voltage ±
in „MOSFET IRFR2307Z“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ZXM61N02F.pdf
Drain Current (V GS=4.5V; TA=25°C)(b) D 1.7 A (VGS=4.5V; TA=70°C)(b) 1.3 Pulsed Drain Current (c) DM 7.4 A Continuous Source Current (Body Diode) (b) I 0.8 A S Pulsed Source Current (Body Diode) SM 7.4 A Power Dissipation at TA=25°C (a) PD 625 mW
in „74LS109 Toggelt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nFET_ZXM61N02FTA.pdf
Drain Current (V GS=4.5V; TA=25°C)(b) D 1.7 A (VGS=4.5V; TA=70°C)(b) 1.3 Pulsed Drain Current (c) DM 7.4 A Continuous Source Current (Body Diode) (b) I 0.8 A S Pulsed Source Current (Body Diode) SM 7.4 A Power Dissipation at TA=25°C (a) PD 625 mW
in „ESP8266 Module mit Batterie betreiben - Strom sparen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nFET_ZXM61N02FTA.pdf
Drain Current (V GS=4.5V; TA=25°C)(b) D 1.7 A (VGS=4.5V; TA=70°C)(b) 1.3 Pulsed Drain Current (c) DM 7.4 A Continuous Source Current (Body Diode) (b) I 0.8 A S Pulsed Source Current (Body Diode) SM 7.4 A Power Dissipation at TA=25°C (a) PD 625 mW
in „Wellenlänge Infrarot Leuchtdiode?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nFET_ZXM61N02FTA.pdf
Drain Current (V GS=4.5V; TA=25°C)(b) D 1.7 A (VGS=4.5V; TA=70°C)(b) 1.3 Pulsed Drain Current (c) DM 7.4 A Continuous Source Current (Body Diode) (b) I 0.8 A S Pulsed Source Current (Body Diode) SM 7.4 A Power Dissipation at TA=25°C (a) PD 625 mW
in „3.3V MOSFET ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nFET_ZXM61N02FTA-1.pdf
Drain Current (V GS=4.5V; TA=25°C)(b) D 1.7 A (VGS=4.5V; TA=70°C)(b) 1.3 Pulsed Drain Current (c) DM 7.4 A Continuous Source Current (Body Diode) (b) I 0.8 A S Pulsed Source Current (Body Diode) SM 7.4 A Power Dissipation at TA=25°C (a) PD 625 mW
in „ATtiny13A: ESP8266 ein- und ausschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nFET_ZXM61N02FTA.pdf
Drain Current (V GS=4.5V; TA=25°C)(b) D 1.7 A (VGS=4.5V; TA=70°C)(b) 1.3 Pulsed Drain Current (c) DM 7.4 A Continuous Source Current (Body Diode) (b) I 0.8 A S Pulsed Source Current (Body Diode) SM 7.4 A Power Dissipation at TA=25°C (a) PD 625 mW
in „richtiger n-Kanal MOSFET, 3,3V soll 5V und 100mA schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nFET_ZXM61N02FTA.pdf
Drain Current (V GS=4.5V; TA=25°C)(b) D 1.7 A (VGS=4.5V; TA=70°C)(b) 1.3 Pulsed Drain Current (c) DM 7.4 A Continuous Source Current (Body Diode) (b) I 0.8 A S Pulsed Source Current (Body Diode) SM 7.4 A Power Dissipation at TA=25°C (a) PD 625 mW
in „RaspiPi mit 3,3V einen 5V Kreis wie schalten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VAR-6ULCustomBoard-Datasheet.pdf
2.3.1.2 USB Client Connector Pin-out (J23) Pin# VAR-6ULCustomBoard Signal Type Description 1 NC 2 USB1_DM DSI/O USBDataNegative 3 USB1_DP DSI/O USBDataPositive 4 DGND P Digital ground Table 2-2 USB OTG to Host Connector Connector Pin-out (J23) 13 Data Sheet Rev1.1 V A R - 6 U L C U S T O M B O A R D D A
in „[V] Variscite DART-6UL Development Kit inkl. 7" LCD NXP iMX6UL“ · Markt ·
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IRG4BC30U_IR.pdf
= 15V V Collector-to-EmitterSaturationVoltage— 2.52 — I = 23A See Fig.2, 5 CE(ON) V C — 2.09 — IC=12A,T J150°C V Gate Threshold Voltage 3.0 — 6.0 V = V ,I = 250µA GE(th) CE GE C ∆VGE(th)TJ Temperature Coeff. of Threshold Volta—e -13 — mV/°C VCE = VGE C= 250µA g
in „Ersatz für IGBT G4BC30W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hd61830.pdf
and signal name Pin 7: R Pin 7: Pin 9: CPO Pin 9: NC Package marking to see figure Package Marking 3D13 Lot No. HD61830A00 A JAPAN 3D13 Lot No. B HD61830B00 JAPAN Ordering Information Type No. Package HD61830A00H 60-pin plastic QFP (FP-60) HD61830B00H 1302 HD61830/HD61830B Pin Arrangement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B A A A A A A A A A A M M M M M M M M M M M 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 6 5 5 5 5 5 54 MA10 (CE) C 6 53 MA11 (OE) R 7 52 MA12 CR 8 51 MA13 (NC) CPO 9 50 MA14 FLM 10 49 MA15 CL1 11 48 D2 SYNC 12 47 D1 WE 13 46
in „ATMega als LCD-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830.pdf
and signal name Pin 7: R Pin 7: Pin 9: CPO Pin 9: NC Package marking to see figure Package Marking 3D13 Lot No. HD61830A00 A JAPAN 3D13 Lot No. B HD61830B00 JAPAN Ordering Information Type No. Package HD61830A00H 60-pin plastic QFP (FP-60) HD61830B00H 1302 HD61830/HD61830B Pin Arrangement 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B A A A A A A A A A A M M M M M M M M M M M 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 6 5 5 5 5 5 54 MA10 (CE) C 6 53 MA11 (OE) R 7 52 MA12 CR 8 51 MA13 (NC) CPO 9 50 MA14 FLM 10 49 MA15 CL1 11 48 D2 SYNC 12 47 D1 WE 13 46
in „HD61830A durch HD61830B ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·