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2SA2022.pdf
capacitance. 3.2 . 3 . · Low collector-to-emitter saturation voltage. 7 6 · High-speed switching. 1 · High allowable power dissipation. 8 1 5 1.6 2.4 1.2 0 1 0.7 0.75 1 2 3 1 : Base 2.55 2.55 . 2 : Collector Specifications 2 3 : Emitter ( ) : 2SA2022 2.55 2.55 SANYO : TO220ML Absolute Maximum Ratings
in „Ersatztyp 2SA2022 / 2SC5610 oder 2S1469 / 2SC3746“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2n3958.pdf
= 20 V, GS = 0 V 0.5 dB f = 100 Hz,GR = 10 MW Matching | | Differential Gate-Source Voltage V GS1–VGS2 VDG = 20 V,DI = 200 mA 15 25 mV D V –V | Gate-Source Voltage Differential Change with GS1 GS2 V DG= 20 V,DI = 200 mA 20 100 mV/_C Temperature DT TA= –55 to 125_C Saturation Drain Current Ratio DSS1
in „JFET prüfen mit transistortester“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2n3958.pdf
= 20 V, GS = 0 V 0.5 dB f = 100 Hz,GR = 10 MW Matching | | Differential Gate-Source Voltage V GS1–VGS2 VDG = 20 V,DI = 200 mA 15 25 mV D V –V | Gate-Source Voltage Differential Change with GS1 GS2 V DG= 20 V,DI = 200 mA 20 100 mV/_C Temperature DT TA= –55 to 125_C Saturation Drain Current Ratio DSS1
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projekt_snt.pdf
Aus dem Datenblatt des Gleichrichters KBU12A..M wurden folgende Werte entnommen: • U F = 0,850V bei 3A AV • U F1= 0,825V bei 2A AV • U F2= 0,869V bei 5A AV r = U F2− U F1 = 0,869 −0,825 V ) = 14,67m Ω F IF2− IF1 (5− 2 A IAUS_Gleichrichter_max,77A
in „2kW Gleichstromleistung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fristar3_Kommunikation.pdf
17 8 Ventilstellung [%] 55 FD FF 07 10 46 18 9 Momentanleistung [kW] 55 FD FF 07 50 46 19 10 Gesamtenergie [kWh] 55 FD FF 07 90 46 1A 11 Gesamtenergie [MWh] 55 FD FF 07 D0 46 1B 12 Wasserzähler [m3] 55 FD FF 07 10 47 1C 13 Statusbits 55 FD FF 07 50 47 1D Kommunikation mit Fristar3 V1.0, 09.11.25 sharkcow@gmx.de Das erste Byte nach dem Messkanal gibt die Einheit an. Im Gegensatz zu [1] habe ich folgende Bedeutungen ermittelt (die unterschiedlichen
in „UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR“ · Projekte & Code ·
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datasheet_3_.pdf
3.0 O 2.9 3.0 2.9 2.9 V 3.0 IO=-4 mA 2.58 2.48 2.4 V OL Low Level Output 2.0 IO=50 A 0.0 0.1 0.1 0.1 Voltage 3.0 IO=50 A 0.0 0.1 0.1 0.1 V 3.0 I =4 mA 0.36 0.44 0.55 O IOZ High Impedance V =V or V Output Leakage 3.6 I IH IL 〉 0.25 〉 2.5
in „Pollin MOTOROLA VIP1710“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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O-Ring_Uebersicht_0304.pdf
Parker Hannifin GmbH O-Ring Divsion Europe 29 Katalog ORD 5712D O-Ring Übersicht Verformungskraft 0 1 0 5 0 2 0 1 5 ) 1) m 3 m m / 8 ( 1 2 t = a 2 k d s 0 g 9 u 8 m 7 r 6 f 5 e 4 V 3 2 1 A e r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o ä 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 9 8 7 6 5 S H 0 0 0 3 2 1 ) %( gnusser preVgni R - O (
in „Langlebiges Schmiermittel für O-Ringe in Sanitär-Armaturen“ · Haus & Smart Home ·
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BA741.txt
+22 V e Eingangsspannung (Anmerkung 1) 15 V e Differenzeingangsspannung 430 V e Betriebstemperaturbereich 0 ... +70 °C (Anmerkung 2) –55 °C ... +125 °C (Anmerkung 3) e Lagertemperaturbereich –25 °C ... +125 °C (Anmerkung 2) –55 °C ... –125
in „Datenblatt und Funktionsbeschreibung für Operationsverstärker ßA 741 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM.pdf
V TO6 V M54HCXXXF1R M74HCXXXM1R . PIN ANDFUNCTION COMPATIBLE M74HCXXXB1R M74HCXXXC1R WITH 54/74LS299 PIN CONNECTIONS(top view) DESCRIPTION The M54/74HC299/323 are high speed CMOS 8- cated with silicon gate C MOS
in „74HC299 8-bit PIPO Shift Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wlan-SW4_S01_Funk433MHz.pdf
Relais 1um 10A 5Vdc 89,3mA 55R 5Pin 3 GND N-ACin 2 2 N N Relais 12VDC 270R 45mA 0,54W 2um 250V~ 2x5A V23037-A0002-A401 RP420012 30G6803 2,19€/100 Schrack D4 RP421-12 2x8A 270R 1,22€/100 Schrack, 12VDC 2x8A 360R
in „Tuya Motorsteuerung Rollo Fenster Garage Gewächshaus Auf Zu APP WLAN+433MHz 7-32Vdc 10A 2Ch 4Ch“ · Projekte & Code ·
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THS4061-4062.PDF
= –1 ns VCC = 〉 5 V, VO = –2.5 V to 2.5 V, 40 s V = 〉 15 V, 5-V step (0 V to 5 V) 140 Settling time to 0.01% CC Gain = –1 ns VCC = 〉 5 V, VO = –2.5 V to 2.5 V, 150 † Full range = –55⋅C to 125⋅C for M suffix
in „Verstärker für DC bis hohe Frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GSOT03C-E3-08.pdf
working voltage V - - 24 V RWM Reverse voltage at R = 1 μA VR 24 - - V Reverse current at R = 24 V IR - - 1 μA Reverse breakdown voltage atRI = 1 mA V BR 27 30 33 V at PP= 1 A - 34 41 V Reverse clamping voltage at I = I = 5 A VC - 41 47 V PP PPM at PP= 1
in „Jalousie Steuerung mit Kleinspannung+ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVX_cx7r.pdf
M M J J M M 0.47 N M M M M 0.68 N M M 1.0 W N M M Q 1.5 L P 2.2 Q 3.3 T 4.7 10 22 t 47 100 WVDC 16 16 25 50 10 16 25 50 100 10 16 25 50 100 200 10 16 25 50 100 200 500 SIZE 0201 0402 0603 0805 1206 Letter
in „Ist die Kapazität frequenzabhängig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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standard.bjt.txt
=.65 Mjc=.33 Fc=.5 Cje=3.763p Vje=.69 Mje=.33 Tr=43.55n Tf=292.3p Itf=58m Vtf=55 Xtf=2 mfg=USSR) .model KT3108v PNP(Is=1.41f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=83 Bf=223.5 Ne=3.657 Ise=101p Ikf=35.11m Xtb=1.5 Br=1.655 Nc=2 Isc=114f Ikr=31m Rc=4.5 Rb=52 Cjc=4.372p Mjc=.33
in „Hilfe bei LTSpice nötig!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NCP1605-D.PDF
nA @ V = V −500 − 500 Pin14 OVP @ V Pin14 VUVP −500 − 500 Ramp Control Pin 7 Source Current: @Pin4 1.00 V mA RAMP − 1.00 V TJ= 0°C to +125°C 54 60 69 NCP1605, T J −40°C to +125°C 52 − 69 NCP1605, T J −55°C to +125°C 51 − 69 Pin 7 Source Current: mA RAMP − 1.75 V @ V Pin4 1.75 V 156 182 214 RAMP − 2.50
in „Hilfe bei der Reparatur eines Schaltnetzteiles erbeten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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217369.pdf
.200 .270 .373 .410 .500 .703 Wirewrap c o M8058-45G2 1 4 .200 .200 .265 .373 .410 N/A .406 Turret L M8058-1G30 3 4 .200 .200 .265 .373 .410 .140 .377 Solder B i 8058-1G30 Pocket .156/.218 t 3 4 .200 .200 .270 .373 .410 .140 .347 u M8058-1G24 4
in „Kühlkörper TO3 Befestigungslöcher zu groß?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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DSS1.pdf
DSS1NB32A470Q93A DSS1NB32A680Q55B DSS1NB32A680Q91A 68 pF±10% DSS1NB32A680Q92A DSS1NB32A680Q93A DSS1NB32A101Q55B DSS1NB32A101Q91A 100 pF±10% DSS1NB32A101Q92A DSS1NB32A101Q93A DSS1NB32A121Q55B DSS1NB32A121Q91A
in „Was ist das?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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xtr115.pdf
TA = –40°C to +85°C ±20 ±35 ±75 ppm/°C vs Supply Voltage, V+ V+ = 7.5V to 36V ±1 ±10 ppm/V vs Load REF = 0mA to 2.5mA ±100 ppm/mA Noise: 0.1Hz to 10Hz 10 Vp-p Short-Circuit Current 16 mA V (2) REG Voltage 5 V Voltage Accuracy REG = 0 ±0.05 ±0.1 V vs Temperature TA = –40°C to +85°
in „Temperatur Messwertumformer PT100“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AV02-1046EN_0__3_.pdf
0.5V to 7V OutputVoltage,V O -0.5V toVCC -0.5V toVCC -0.5V toVCC Output Current per Channel, IOUT -1.0 mA to 5 mA -1.0 mA to 5 mA -1.0 mA to 5 mA Vibration 20 g, 5 to 1000 Hz 20 g, 5 to 1000 Hz 20 g, 5 to 1000 Hz Shaft Axial Play ± 0.25 mm ± 0.175 mm ± 0.175 mm (± 0.010 in.) (± 0.007 in.) (± 0.007 in
in „drehzahlmessung und per bluetooth übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74ALS573.pdf
High-level input voltage 2 2 V VIL Low-level input voltage 0.7 0.8 V I High-level output current –1 –2.6 mA OH OL Low-level output current 12 24 mA w Pulse duration, LE high 25 10 ns t Setup time, data before LE≠ 10 10 ns su h Hold time, data after LE≠ 7 7 ns TA Operating free-air temperature –55 125
in „SMD IC Größen, was ist mit SOIC 20 Breit gemeint,“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3004rg.pdf
MSK3004 Parameter Test Conditions 4 Units Min. Typ. Max. Drain-Source Breakdown Voltage VGS=0 I D=0.25mA (All Transistors) 55 - - V VDS=55V V GS=0V (Q1,Q4) - - 25 µA Drain-Source Leakage Current V DS=-55V V GS=0V (Q2,Q3) - - -25 µA Gate-Source Leakage Current VGS=±20V V DS =0 (All Transistors) - - ±100
in „Motorbrücke 24V/10A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tl072.pdf
& Green TL072M 8102305PA ACTIVE CDIP JG 8 1 Non-RoHS SNPB N / A for Pkg Type -55 to 125 8102305PA & Green TL072M 81023062A ACTIVE LCCC FK 20 1 Non-RoHS SNPB N / A for Pkg Type -55 to 125 81023062A & Green TL074MFKB
in „Verstärkerschaltung läuft nicht wie gewollt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datasheet_ILI9225DS_V022.pdf
VSSC DUMMY29 VCI1 DUMMY28 VCI1 DUMMY27 VCI1 DUMMY26 VCI1 S2 VCI1 S3 C11P 0 5 S4 C11P S5 C11P S6 C11P S7 C11P S8 C11P S9 C11P C11M C11M C11M 0 6 C11M C11M C11M C11M . . C12P … … C12P … … C12P … … C12P … … C12P 0 7 … …
in „STM32F103 TFT SPI ILI9225“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ABB_Brochure_Terra_DC_Fast_charger_oct_2021.pdf
CJT models) Up to 3 (CCT, CJT models) Up to 2 (CC, CJ, JJ models) Up to 2 (CC, CJ, JJ models) Up to 1 (C models) Up to 1 (C models) Cable length 3.9 m 3.9 m Optional: 6.0 m / 8.0 m Optional: 6.0 m / 8.0 m CCS cables maximum current Standard: 200 A Standard: 200 A High current: 400 A High current: 400
in „Standbyverbrauch Schnelladestation.“ · Haus & Smart Home ·
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TOFC100-xx.pdf
Voltage TemperatureOptical Fiber Cableppropriate Optical Fiber Cable Module Module (Mb/s, NRZ) (nm) (m) (1) (ns)(1) (V) (°C) (µm) with Fiber-Optic Connectors TOTX196 TORX196 Up to 1000 PCF (200/300) TOCP100Q - BTOCP100X - B DC to 6 800 ±55 5± 0.25 – 40 to 85 - (4) Up to 800 H PCF(200/230) CF-1071 Series
in „TosLink als einfacher Datenlink“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232cpe.pdf
CURRENT MAX222/MAX242 OUTPUT VOLTAGE vs. LOAD CURRENT vs. DATA RATE ON-TIME EXITING SHUTDOWN A 10 1µF 0 11 0 +10V V+ 0 M 8 A OUTPUT LOAD CURRENT A 1µF CAPS A – EITHER V+ OR V- LOADED M 10 FLOWS FROM V+ TO V- M V+ M 6 ) ALL CAPS +5V 0.1µF CAPS 0 ( 4 VCC = ±5V 0.1µF m 9 1µF V +5V 2 G NO LOAD ON T E SHDN
in „UART Problem mit Baudrate“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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453523_1.pdf
CURRENT MAX222/MAX242 OUTPUT VOLTAGE vs. LOAD CURRENT vs. DATA RATE ON-TIME EXITING SHUTDOWN A 10 1µF 0 11 0 +10V V+ 0 M 8 A OUTPUT LOAD CURRENT A 1µF CAPS A – EITHER V+ OR V- LOADED M 10 FLOWS FROM V+ TO V- M V+ M 6 ) ALL CAPS +5V 0.1µF CAPS 0 ( 4 VCC = ±5V 0.1µF m 9 1µF V +5V 2 G NO LOAD ON T E SHDN
in „Bitte um Überprüfung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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H21B4_-_B6.pdf
Voltage V R 6 V (1) P Power Dissipation D 100 mW OUTPUT (SENSOR) Collector to Emitter Voltage V CEO 55 V Emitter to Collector Voltage V ECO 6 V I Collector Current C 40 mA (1) P 150 mW Power DissipationC(T 25°C) D NOTES
in „Probleme mit Drehzahlmesser an besagter Flott“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
MAX222/MAX242 A OUTPUT VOLTAGE vs. LOAD CURRENT vs. DATA RATE ON-TIME EXITING SHUTDOWN 10 - 11 - +10V - M 8 1µF X OUTPUT LOAD CURRENT X V+ X M 10 FLOWS FROM V+ TO V- M 1µF CAPS M – 6 EITHER V+ OR V- LOADED V+ 0.1µF CAPS 0 V VCC = ±5V 0.1µF A ALL CAPS ) +5V E 4 NO LOAD ON ( 9 1µF ( +5V 2 A 2 TRANSMITTER OUTPUTS
in „Problem mit RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
MAX222/MAX242 A OUTPUT VOLTAGE vs. LOAD CURRENT vs. DATA RATE ON-TIME EXITING SHUTDOWN 10 - 11 - +10V - M 8 1µF X OUTPUT LOAD CURRENT X V+ X M 10 FLOWS FROM V+ TO V- M 1µF CAPS M – 6 EITHER V+ OR V- LOADED V+ 0.1µF CAPS 0 V VCC = ±5V 0.1µF A ALL CAPS ) +5V E 4 NO LOAD ON ( 9 1µF ( +5V 2 A 2 TRANSMITTER OUTPUTS
in „Welche Bedeutung....“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLZ34.pdf
, for 10 seconds 300 (1.6mm from case) Mounting torque, 6-32 or M3 screw. 10 lbf•in (1.1N•m) Thermal Resistance Parameter Min. Typ. Max. Units RθJC Junction-to-Case –––– –––– 2.2 RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface –––
in „einzellzellen entladung für nimh akku“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlz34n.pdf
, for 10 seconds 300 (1.6mm from case) Mounting torque, 6-32 or M3 screw. 10 lbf•in (1.1N•m) Thermal Resistance Parameter Min. Typ. Max. Units RθJC Junction-to-Case –––– –––– 2.2 RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface –––
in „IRLZ34N anschliessen ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NC7SZ125-1011470.pdf
1.55 c ® 1.80 1.70 1.80 1.70 U H 2.30 V IN ,IH OH100 µA 2.20 2.30 2.20 V S 3.00 2.90 3.00 2.90 B u HIGH Level 4.50 4.40 4.50 4.40 f VOH Output Voltage e 1.65 IOH-4 mA 1.29 1.52 1.29 r 2.30 IOH-8 mA 1.90
in „Qnap TS-439 Pro - Monitor am VGA geht nicht an“ · PC Hard- und Software ·
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max232.pdf
RATE 2 VOLTAGE (V OH ) vs. VCC DIFFERENT DATA RATES vs. LOAD CAPACITANCE 8.5 - 7.4 0 12.0 0 0 2 2 1 TRANSMITTER LOADED TA= +25°C 2 2 TRANSMITTERS M M 11.0 VCC = +5V M – LOADED 7.2 LOADED, R = 3kΩ M 8.0 10.0 L 7.0 ) C1–C4 = 1 F / A ) 1 TRANSMITTER ) ( 9.0 2 TRANSMITTERS ( LOADED ( 6.8 160kbits/sec T
in „Trackball dsub9w auf PS2m Belegung?“ · PC Hard- und Software ·
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MAX220-MAX249.pdf
RATE 2 VOLTAGE (V OH ) vs. VCC DIFFERENT DATA RATES vs. LOAD CAPACITANCE 8.5 - 7.4 0 12.0 0 0 2 2 1 TRANSMITTER LOADED TA= +25°C 2 2 TRANSMITTERS M M 11.0 VCC = +5V M – LOADED 7.2 LOADED, R = 3kΩ M 8.0 10.0 C1–C4 = 1 F 7.0 ) / A ) 1 TRANSMITTER ) ( 9.0 2 TRANSMITTERS H LOADED ( 6.8 160kbits/sec T LOADED
in „avr prog und device- auswahl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vishay-TFPT.pdf
) -55 to +150 °C (5) Dissipation factor (for information only) 0.8 1.8 2.3 4 mW/K Maximum rated power at 70 °C (P70)(5) 100 (6) 75 100 125 mW Maximum working voltage RCWV (3) 1.2 30 40 50 V Climatic category
in „SMD Temperaturfühler an Wetterstation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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wound01_e.pdf
1.0 100 0.09 490 LB 2016T1R5M Ro HS 1.5 80 0.11 380 LB 2016T2R2M Ro HS 2.2 ±20% 70 0.13 375 7.96 LB 2016T3R3M Ro HS 3.3 55 0.20 285 LB 2016T4R7M Ro HS 4.7 45 0.25 225 LB 2016T6R8M Ro HS 6.8 38 0.35 200
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75453.pdf
IH= MIN, 300 100 A OH VOH = 30 V I Input current at maximum input voltVCC = MAX, V I 5.5 V 1 1 mA IH High-level input current VCC = MAX, V I 2.4 V 40 40 A IL Low-level input current VCC = MAX, V I 0.4 V –1 –1.6 –1 –1.6 mA I Supply current, outputs high V = MAX, V = 5 V 7 11 7 11 mA CCH CC I
in „Suche Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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70044.pdf
(One Input) IN –60 100 (All Other = 0 V) V+ = +15 V I– –40 V– = –15 V 0 R L 50 –20 –100 10 k 100 k 1 M 10 M –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 Temperature(_C) f – Frequency (Hz) Supply Curents vs. Switching Frequency Leakage vs. Temperature 15 100 nA V+ = 15 V V+ = 15 V V– = –15 V V– = –15 V V , V = "14 V 10 nA S D 10 ) A ( I 1 nA ID(on) I , + I I 5 100 pA ID(off) S(off) +I –I 0 10 pA 1 k 10 k 100 k 1 M –55 –35 –15 5 25 45 65 85 105 125 f – Frequency (Hz) Temperature (_C) Switching Time vs. Power Supply Voltage Switching Time
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PWM_Motor.PDF
1 2 3 4 L_AC_FIL UDC Q1 Phase non-insulatedArea IXTA10P50P i i Mains P1BR1 P1 PIQ13 PI10 Neutral GBU6M (700V/6A)ase TP1 i ~ i PICTP2 PIR1 1 P2 PF F1 A PIR01- +PIB14 P 27k PQ R2 XF1 A ~ P PI PI Phase 0R
in „PWM HVDC Motor Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Msg_Def.inc
, 'Q' ) MD_( TSafetyCode,, SafetyCode, false ) MD_End( SensRX, Q, "Q: Query Equipment" ) #endif // M -------------------------------------------------------------------------- // M O/T Messwerte & Auto On/Off (On/Off) #ifdef DO_MSG_M #undef DO_MSG_M MD_Start( SensRX, M, 'M' ) MD_( TBitField,BF_, Auto_m
in „Precompiler output anzeigen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PC817.pdf
: 2.5N I,>UXZ n=ll, C=O (Bending) *3 2 times /each terminal Icso >‘ux2 Mechanical shock 15000m/s2, 0.5ms n=ll, C=O 3 times/ tX, +Y, fZ direction rc<LX0.7 Variable frequency 100 to 2000 to 1ooHz/4min V CE(sat> ’ ’ ’ O2 n=ll, C=O vibration 200m/s2 4 times/ X, Y, 2 direction Temperature 1cycle -55
in „Ist dieser Optokoppler geeignet? ( PC817 )“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD538_c.pdf
Rated R = 2 k 15 15 15 V 3 L Operating Range 64.5 618 64.5 618 64.5 618 V PSRR 4.5 V < VS< 18 V 0.5 0.1 0.05 0.1 0.5 0.1 %/V V X V Y V =Z1 V V OUT= 1 V Quiescent Current 4.5 7 4.5 7 4.5 7 mA TEMPERATURE RANGE Rated –25 +85 –25 +85 –55 +125 °C Storage –65 +150 –65 +150 –65 +150 °C PACKAGE OPTIONS Ceramic
in „Wurzeloperation mit Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD538_analog_rechnen.pdf
Rated R = 2 k 15 15 15 V 3 L Operating Range 64.5 618 64.5 618 64.5 618 V PSRR 4.5 V < VS< 18 V 0.5 0.1 0.05 0.1 0.5 0.1 %/V V X V Y V =Z1 V V OUT= 1 V Quiescent Current 4.5 7 4.5 7 4.5 7 mA TEMPERATURE RANGE Rated –25 +85 –25 +85 –55 +125 °C Storage –65 +150 –65 +150 –65 +150 °C PACKAGE OPTIONS Ceramic
in „Beschaltung eines analogen Positionssensors“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD538_analog_rechnen.pdf
Rated R = 2 k 15 15 15 V 3 L Operating Range 64.5 618 64.5 618 64.5 618 V PSRR 4.5 V < VS< 18 V 0.5 0.1 0.05 0.1 0.5 0.1 %/V V X V Y V =Z1 V V OUT= 1 V Quiescent Current 4.5 7 4.5 7 4.5 7 mA TEMPERATURE RANGE Rated –25 +85 –25 +85 –55 +125 °C Storage –65 +150 –65 +150 –65 +150 °C PACKAGE OPTIONS Ceramic
in „Zu viel Rauschen bei OPV Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RTD2660-Board.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 V33S V33S V33V V33V V18V C14 GND GND GND 1 1 V33V V33V GND 6 7 R55 C12 0.1uF DC12V R55 U3 4K7 C13 1 8 4 4 R1 C1 R55 4K7 0.1uF 0.1uF A0 VCC 7 7 J3 R13 R55 4K7 2 7
in „Parallel RGB Frequenz/Einzelbild?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BAK-N18650COP.pdf
, 1000 Hz) 内阻 交流阻抗测量频率为 1000HZ,交流内阻≤16 mΩ Weight ≤ 48.0g 重量 1 :The temperature specified above is the highest (lowest) temperature during the battery pack operation. 1 :上述所规定的温度即为电池包工作过程中最高(低)处的温度。 5 Technical requirements 技术要求 5.1 Cell usage
in „Akku bei Grasschere tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0900766b808e044e.pdf
voltage VECO 0.3 V o Collector current I 150 mA c C e Collector power dissipation D (1 circuit) P C 150 100 mW Collector power dissipation derating (1 circuit (Ta ≥ 25°C))∆P C°C −1.5 −1.0 mW /°C Operating temperature range T −55 to 100 °C opr Storage temperature range T −55 to 125 °C stg Lead soldering temperature (10 s) Tsol 260 °C Total power dissipation P T 250 150 mW Total power dissipation derating (Ta ≥ 25°C) ∆P T°C −2.5 −1.5 mW /°C Isolation voltage (Note 1) BVS
in „Problem mit Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1930.pdf
A F01 55 D1: ON SEMICONDUCTOR MBR0520 L1: SUMIDA CR43-100 50 *OPTIONAL 0 100 200 300 400 LOAD CURRENT (mA) Figure 1. 5V to 12V, 300mA Step-Up DC/DC Converter 1930 TA01 1 LT1930/LT1930A W W W U U W U ABSOLUTE
in „Step up UND down DCDC für uC Versorgung - Empfehlung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BKM.B207.pdf
circuito. Uitrusting: het soldeer zelf | Bedrijfsspanning: 4,5 - 6 V/DC | Luidsprekerimpe- dantie: 8 Ohm, 1 Watt | Printplaat afmeting: ca. 55 x 45 mm Datos técnicos: Kit: a soldarse por usted mismo |Tensión de servicio: 4,5 - 6 V/DC | Cone- xión de altavox: 8 Ohmio, 1 Vatio | Tamaño de la placa: aprox. 55
in „Rim Dampflok Bausatz - Asic?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·